proyecto técnico de despliegue de red inalámbrica de área

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MEMORIA
Proyecto Técnico de despliegue de Red Inalámbrica en el municipio San Rafael del Río
Autor
Fecha: 15 - 06 - 2010
Revisión: Versión 1.0
El Ingeniero Provincial Eduardo Fernández Nieto
PROYECTO TÉCNICO DE DESPLIEGUE DE
RED INALÁMBRICA DE ÁREA METROPOLITANA EN EL
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL RÍO
MEMORIA
PR O Y E CT O D E R E D IN A LÁ M B R ICA M E T R O PO L IT A N A E N SA N R A FAE L D E L R ÍO (CA S T E L L ÓN )
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Índice General
MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA __________________________________________ 6
0.
DATOS GENERALES ___________________________________________________ 6
0.1.
Datos del Promotor __________________________________________________ 6
0.2.
Descripción de la instalación ___________________________________________ 6
1.
ANTECEDENTES ______________________________________________________ 6
2.
OBJETO DEL PROYECTO ________________________________________________ 9
3.
LEGISLACIÓN APLICABLE _______________________________________________ 9
4.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN __________________________________ 10
5.
GARANTÍAS ________________________________________________________ 10
6.
CONDICIONES DE ACCESO AL CONCURSO A OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES ___ 10
6.1.
Condiciones Básicas de acceso al concurso _______________________________ 10
6.2.
Suministro e instalación del equipamiento ________________________________ 11
6.3.
Soporte técnico y mantenimiento _______________________________________ 11
6.4.
Personal ________________________________________________________ 11
6.5.
Datos y confidencialidad _____________________________________________ 11
6.6.
Transferencia tecnológica ____________________________________________ 12
6.7.
Formación _______________________________________________________ 12
6.8.
Control y seguimiento del proyecto _____________________________________ 12
7.
SERVICIOS QUE DEBE PRESTAR Y SOPORTAR LA RED INALÁMBRICA ________________ 12
7.1.
Control de usuarios ________________________________________________ 12
7.2.
Gestión del sistema (aplicaciones y recursos) ______________________________ 13
8.
JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA ________________________________ 13
9.
ALCANCE _________________________________________________________ 15
10.
ESPECIFICACIONES DE LA RED PROPUESTA _______________________________ 16
10.1. TIPO DE RED _____________________________________________________ 16
10.2. TIPO DE DESPLIEGUE _______________________________________________ 16
10.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES _______________________________________ 16
10.4. ESTÁNDARES INALÁMBRICOS UTILIZADOS _______________________________ 18
10.4.1. 802.11a – 1999 _________________________________________________ 18
10.4.2. IEEE 802.11g – 2003 _____________________________________________ 20
10.4.3. IEEE 802.11g+ _________________________________________________ 20
10.4.4. IEEE 802.11n – Draft 2.0 ___________________________________________ 21
10.4.5. IEEE 802.11h ___________________________________________________ 22
10.4.6. IEEE 802.16 – 2005 ______________________________________________ 23
10.5. TIPO DE CONEXIÓN A RED PÚBLICA DE DATOS ____________________________ 26
10.6. COBERTURA RADIOELÉCTRICA ________________________________________ 26
10.7. CAPACIDAD DEL SISTEMA ___________________________________________ 26
10.8. ACCESIBILIDAD DE LA RED PRIVADA ____________________________________ 26
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10.9.
ACCESIBILIDAD DE LA RED PÚBLICA ____________________________________ 27
11.
DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA _____________________________________ 28
11.1. SUPUESTO DE CÁLCULO ____________________________________________ 28
11.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA _______________________________ 28
12.
PLANIFICACIÓN RADIOELÉCTRICA ______________________________________ 29
12.1. RESTRICCIONES GEOGRÁFICAS, TOPOGRÁFICAS Y TÉCNICAS DE LA ZONA DE
DESPLIEGUE ___________________________________________________________ 30
12.2. TOPOLOGÍA DE LA RED______________________________________________ 30
12.2.1. Red de Difusión _________________________________________________ 31
12.2.2. Red de Transporte o Troncal ________________________________________ 31
12.3. EL NODO CENTRAL INALÁMBRICO _____________________________________ 31
12.4. EL NODO DE GESTIÓN ______________________________________________ 33
12.5. PARTICULARIDADES DE LA RED INALÁMBRICA ____________________________ 33
12.6. NIVELES DE SEÑAL ESPERADOS EN EL DESPLIEGUE RADIOELÉCTRICO ___________ 34
12.7. BANDA DE TRABAJO PARA LA RED PRIVADA ______________________________ 34
13.
RADIOENLACE TRAIGUERA – SAN RAFAEL DEL RÍO ___________________________ 35
13.1. EQUIPAMIENTO DEL RADIOENLACE _____________________________________ 36
13.2. CÁLCULOS RADIOENLACE TRAIGUERA - SAN RAFAEL DEL RÍO _________________ 36
13.2.1. Parámetros de Diseño _____________________________________________ 36
13.2.2. Resultados de la Simulación ________________________________________ 38
13.2.3. Radioenlace Traiguera - San Rafael del Río ______________________________ 39
13.3. EMISIONES RADIOELÉCTRICAS ________________________________________ 39
13.4. CÁLCULO DE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD DE LAS ANTENAS _________________ 39
13.5. TABLA DE PARÁMETROS TÉCNICOS DEL RADIOENLACE ______________________ 40
13.6. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES _________________________ 41
14.
EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA RED INALÁMBRICA ____________ 42
14.1. EQUIPAMIENTO DE RADIO. CONSIDERACIONES GENERALES ___________________ 42
14.2. PUNTO DE ACCESO CISCO AIRONET 1252 ________________________________ 43
14.2.1. Estándares de Red Inalámbrica ______________________________________ 44
14.2.2. Software ______________________________________________________ 44
14.2.3. Tasas Binarias Soportadas __________________________________________ 44
14.2.4. Funcionalidades 802.11n Draft 2.0 ____________________________________ 45
14.2.5. Banda de Frecuencias y Canales operativos para 20MHz_____________________ 45
14.2.6. Número Máximo de Canales sin Solapamiento ___________________________ 45
14.2.7. Sensibilidad en Recepción _________________________________________ 46
14.2.8. Potencia Máxima de Transmisión _____________________________________ 46
14.2.9. Configuraciones de Potencia de Transmisión Disponibles ____________________ 46
14.2.10. Conectores de Antena _____________________________________________ 46
14.2.11. Interfaces______________________________________________________ 47
14.2.12. Memoria del Dispositivo ___________________________________________ 47
14.2.13. Seguridad _____________________________________________________ 47
14.2.14. Certificaciones __________________________________________________ 47
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14.3. SISTEMA PUNTO A PUNTO LOBOMETRICS OSB 954T ________________________
14.3.1. Transmisores ___________________________________________________
14.3.2. Alcance _______________________________________________________
14.3.3. CPU _________________________________________________________
14.3.4. Especificaciones del Sistema Operativo ________________________________
14.3.5. Carcasa de Exterior _______________________________________________
14.3.6. Imágenes de los Equipos Lobometrics OSB 954T _________________________
14.4. BRIDGE INALÁMBRICO NANOBRIDGE 5G22 _______________________________
14.4.1. Especificaciones Técnicas __________________________________________
14.5. ANTENA SECTORIAL UBIQUITI AIRMAX 2x2 MIMO BASESTATION 5G _____________
14.5.1. Descripción ____________________________________________________
14.5.2. Especificaciones Técnicas __________________________________________
14.5.3. Diagramas de Radiación ___________________________________________
14.6. ANTENA SECTORIAL UBIQUITI AIRMAX 2x2 MIMO BASESTATION 2G _____________
14.6.1. Descripción ____________________________________________________
14.6.2. Especificaciones Técnicas __________________________________________
14.6.3. Diagramas de Radiación ___________________________________________
14.7. ANTENA DIRECTIVA HYPERLINK HyperGain ® HG5426G ______________________
14.7.1. Descripción ____________________________________________________
14.7.2. Especificaciones Técnicas __________________________________________
14.7.3. Patrones de Radiación ____________________________________________
14.8. CABLEADO UTILIZADO EN LA INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS ___________________
14.8.1. Cableado de Datos _______________________________________________
14.8.2. Cableado de Radiofrecuencia ________________________________________
14.9. CANALIZACIONES _________________________________________________
14.9.1. Consideraciones sobre el esquema general de la red _______________________
14.9.2. Arquetas y Canalización Externa ______________________________________
14.9.3. Registros de Enlace ______________________________________________
14.9.4. Canalizaciones de Enlace Superior e Inferior _____________________________
48
48
49
49
49
50
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52
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53
53
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55
55
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56
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57
58
58
58
58
59
59
15.
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS ________________________________________ 61
15.1. CÁLCULO DE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD DE LAS ANTENAS _________________ 62
16.
ELECTRÓNICA Y SOFTWARE DE GESTIÓN DE LA RED _________________________ 62
16.1. SEGURIDAD INALÁMBRICA ___________________________________________ 64
16.2. CONTROLADOR CENTRAL DE RED CISCO 5500 ____________________________ 65
16.2.1. Descripción ____________________________________________________ 65
16.2.2. Características Generales __________________________________________ 65
16.2.3. Características Técnicas del Controlador ________________________________ 65
16.2.4. Soporte inalámbrico de VoIP con calidad de servicio asegurada _______________ 68
16.2.5. Políticas de seguridad multicapa _____________________________________ 68
16.2.6. Entornos de Alta Densidad de Clientes _________________________________ 68
16.2.7. Calidad de Servicio Wireless (QoS) para múltiples aplicaciones y grupos de usuarios 69
16.2.8. Administración Centralizada del despliegue______________________________ 69
16.3. CLARKCONNECT V4.2 ______________________________________________ 69
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16.4. FORTGATE 60B ___________________________________________________
16.4.1. Puertos y conectores _____________________________________________
16.4.2. Características Técnicas ___________________________________________
16.5. SWITCH DE 8 PUERTOS 10/100/1000 LINKSYS SRW2008MP __________________
16.6. BALANCEADOR DE CARGA ___________________________________________
16.6.1. Bonding ______________________________________________________
16.6.2. Especificaciones Técnicas Mínimas ___________________________________
16.7. Principales Características Técnicas _____________________________________
71
71
72
73
74
74
75
75
17.
TABLA DE PARÁMETROS TÉCNICOS _____________________________________ 76
18.
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES __________________________ 78
19.
MODELO DE EXPLOTACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA _________________________ 79
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D E S C R I P T I V A
Y
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0. DATOS GENERALES
En el municipio de San Rafael del Río, el Excelentísimo Ayuntamiento, se dispone a promover la ejecución y
posterior operación de una Red Inalámbrica de Área Metropolitana, para que un operador de telecomunicaciones
acreditado por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, pueda a proceder a la realización de las obras
relativas a la implantación y posterior explotación de una red de área metropolitana inalámbrica, privada y de
acceso condicional, que permita el tráfico de datos y el acceso a Internet.
El municipio, con una orografía ligeramente inclinada, crea una especie de vaguada existiendo en el pueblo una
zona alta al oeste, donde se ubica el Torreón y otra zona baja al este, con una diferencia de cota aproximada de 15
metros. El área metropolitana de San Rafael del Río tiene unas dimensiones aproximadas de 850m por 500m, y
está conformado en su inmensa mayoría por viviendas unifamiliares de una o dos alturas, sin que existan elementos
destacables que puedan convertirse en generadores de sombras en términos de cobertura radioeléctrica
exceptuando la Iglesia de San Rafael del Río.
La localidad, es accesible Por carretera se accede desde la carretera CV-11 desde Vinaròs con acceso desde la
autopista AP-7 y la carretera N-238, desde la CV-11 desde Traiguera y desde la CV-100 desde Rossell.
0.1.
Datos del Promotor
Nombre o razón Social
Dirección
CIF
0.2.
Excelentísimo Ayuntamiento de San Rafael del Río
Calle Vinaroz nº 24, 12510 San Rafael del Río (Castellón)
P – 1210100 – B
Descripción de la instalación
Descripción
Tipo de Red
Privada
Red Inalámbrica de área metropolitana
Nodos inalámbricos
Tecnología de acceso a Internet
3
ADSL
1. ANTECEDENTES
El municipio, situado en la comarca del Bajo Maestrazgo, en los confines de la provincia de Castellón con los de
Tarragona, de los que les separa el río Cenia, al este y sur con el de Traiguera.
Presenta poquísimos accidentes, a excepción del mencionado río, que corta perpendicularmente el extenso glacis
piedemontano, que se prolonga entre las montañas de Benifassá y el Mar Mediterráneo. San Rafael del Río ocupa
una parte de este glacis entre las cotas de los 300 m de altitud sobre el nivel del mar.
Paralelo al rio Cenia y sirviendo de divisoria por el flanco meridional, corre el barranco de la Barbiguera. La fuente
del Drapé suministra el agua para la población.
El término municipal ocupa una extensión de 21,24 km2 La población está situada sobre la ribera derecha del río
Cenia, a 88 km de la capital y a 20 km de Vinaròs, a una latitud 40º 36' 20" y a una longitud de 4º 02' 00", siendo
su altitud de 95 metros.
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El término municipal de San Rafael del Río limita con las siguientes localidades: Rosell, Canet lo Roig y Traiguera
todas ellas de la provincia de Castellón.
Por la parte del río Cenia limita con la provincia de Tarragona y los municipios de Ulldecona y La Cenia.
Según datos del INE – 2009, la población cuenta con 546 habitantes, y la economía de la ciudad y la comarca
circundante tradicionalmente está basada en la agricultura. Los terrenos del municipio tradicionalmente se dedican
al cereal y al olivo.
Su origen es próximo en el tiempo, fue el 28 de noviembre de 1927 cuando consiguió erigirse en municipio
independiente de Traiguera. El acta correspondiente fue firmada en su momento por el entonces alcalde de San
Rafael, Patrici Fonollosa y por los consejeros Manel Balada, Ramón Beltrán Grau y Baptista Cervera Castell y el
secretario F. Caudet.
En aquel año contaba con una población de casi 800 personas repartidas en numerosas masías, que se habían ido
construyendo al tiempo que se fueron roturando los antiguos terrenos cubiertos de matorral y se plantaron olivos.
Hasta mediados del siglo XIX San Rafael no había sido sino una masía más entre tantas, pero con este siglo, la
producción de aceite en su término municipal fue incrementándose, hasta conseguir veinte almazaras en plena
producción en el momento de su independencia de Traiguera.
En la actualidad se conservan varios molinos antiguos en el municipio, siendo los nombres de estos: Canet,
Castell, De Roca, Bordales y Molí l' Om.
Aunque sea una población relativamente reciente, en sus cercanías se han descubierto vestigios de lo que pudo ser
alguna posada o villa, construida junto a la antigua calzada romana.
Después, su historia quedaría enmarcada en la de Traiguera, villa construida en 1234 por Jaime I y entregada a la
Orden de los Hospitalarios al año siguiente, pasó luego a la de Montesa y así hasta 1927, año en que se dividieron
sus jurisdicciones municipales.
La economía de San Rafael del Río se fundamenta principalmente en las siguientes actividades: Turismo, durante
los meses de verano por los bellos rincones y montañas de la Tinença de Benifassar, Agricultura, basada
fundamentalmente en el cultivo de cítricos y olivar, la actividad avícola y porcina, y la Industria, centrada en la
madera y el mueble.
Hasta tiempos recientes el principal cultivo era el olivar, pero en los últimos años, las características del terreno y
el clima han propiciado la proliferación de viveros y plantación de naranjos. En cuanto a la actividad avícola y
porcina se viene ejerciendo desde hace años en el municipio, contribuyendo también a la economía local, aunque
cada vez con menor intensidad.
Por lo que respecta a la industria se ha producido un cierto auge en los últimos años debido al esfuerzo realizado
para desarrollar el área de talleres y almacenes industriales. Actualmente, existen empresas que se dedican a la
fabricación de complementos del mueble; empresas dedicadas a maquinaria, herraje y complementos para la
industria del mueble, fabricación de muebles de cocina y reciclaje de plástico y empresas dedicadas a la
elaboración de prefabricados de hormigón.
Además, en poco tiempo se prevé la creación de un nuevo polígono industrial de gran capacidad, con excelentes
comunicaciones.
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Por otra parte, y dada su situación fronteriza con la capital de la provincia de Tarragona, se encuentra a sólo 6 Km.
de La Sénia, municipio conocido en toda Cataluña por su industria del mueble.
En el núcleo urbano existen diferentes comercios, comercios tradicionales y familiares: una tienda de comestibles;
una carnicería, donde elaboran los embutidos más famosos de la comarca del Baix Maestrat; una panadería; un
supermercado; una pescadería, donde se puede comprar pescado todos los viernes; una peluquería; una farmacia,
bares, una gasolinera... comercios ligados a actividades artesanas.
Por otro lado, durante los meses de verano San Rafael también tiene una economía basada en el turismo, un
turismo que busca disfrutar de la tranquilidad que ofrece este municipio a sus visitantes. Este turismo se pretende
hacer extensivo a todo el año con la construcción de un campo de golf de 18 hoyos.
Desde el punto de vista de la conectividad a las redes públicas de datos, y en concreto a Internet, San Rafael del
Río no dispone de servicio ADSL, debido a que las líneas telefónicas provienen de la central telefónica de La Sènia,
en la provincia de Tarragona, situada a más de 5 Km, distancia que impide disponer de un servicio ADSL de
calidad. Dispone de un servicio básico inalámbrico prestado por la empresa ONANET que oferta un servicio básico
de conectividad de hasta 4MB de ancho de banda sobre una infraestructura WiFi en la banda de 2,4GHz.
Por esta razón, el Ayuntamiento de San Rafael del Río, considera que a pesar de que existe oferta de conectividad
en el municipio, es deseable ampliar la oferta y propone que una operadora de redes inalámbricas con título
habilitante, explote la red inalámbrica en régimen de competencia, operada por una operadora de redes
inalámbricas con título habilitante, tal y como lo estipula la Ley General de Telecomunicaciones, ya que considera
el caso de este municipio como una oportunidad de negocio, estando igualmente interesada plantear soluciones
que signifiquen un paso adelante en la ruptura de la brecha digital, y en el desarrollo tecnológico del conjunto del
municipio, aportando valor añadido a los servicios de conectividad.
Por tanto, el Ayuntamiento de San Rafael del Río ha decidido poner en marcha la instalación de una Red de Área
Metropolitana Inalámbrica, de titularidad privada, que proporcione servicio de acceso inalámbrico a Internet a las
diferentes casas del pueblo, y que sea capaz de implementar una VPN para comunicar diferentes dependencias del
Ayuntamiento, pudiendo estructurar una red de área local entre los diferentes edificios municipales.
Así, esta infraestructura debe soportar el acceso a Internet, servicio de voz y datos municipal, sistemas de vídeovigilancia, sistemas de telemetría, otras aplicaciones que en el futuro se puedan prestar a través de una red de
datos inalámbrica con cobertura municipal.
El servicio de red, pretende ofrecerse a aquellas personas ya sean físicas o jurídicas, que estén interesadas en la
contratación de este servicio. De esta forma, se otorgará una clave y un usuario, mediante el cual se gestionará el
acceso de los diferentes usuarios, ya sean particulares o empresas, a la red inalámbrica.
También se habilitará una WLAN municipal abierta, con acceso restringido a contenidos, accesible desde zonas
públicas, que permita acceder a los servicios municipales del ayuntamiento y consultar la web municipal.
Mediante esta descripción, quedan expuestos brevemente los motivos y los condicionantes de este proyecto
técnico, los cuales han servido de guía para la redacción de la propuesta, la cual ha trata de dar respuesta a las
necesidades planteadas por el peticionario.
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2. OBJETO DEL PROYECTO
El objeto del presente Proyecto es la especificación y definición de las condiciones técnicas de ejecución de las
instalaciones que dotan de una red de área metropolitana con tecnología de acceso inalámbrico al Municipio de
San Rafael del Río.
Mediante este documento, se precisan todas las características de los diferentes equipos y sistemas que
conforman la red, los cuales comprenden tanto los propios elementos que constituyen la red inalámbrica, como la
electrónica y los equipos que gestionan los usuarios y sus privilegios y los diferentes radioenlaces que permiten la
conexión de la red con la red pública de datos e Internet.
De igual modo, el presente proyecto establece las condiciones en las que se basa la selección de una empresa
para el suministro, asistencia técnica del montaje, puesta en funcionamiento, y mantenimiento de toda la
infraestructura necesaria para la instalación de una RED WIRELESS DE ÁREA METROPOLITANA que permita ofrecer
la cobertura de Banda Ancha en las zonas de cobertura definidas del Municipio de San Rafael del Río.
3. LEGISLACIÓN APLICABLE
Para la realización de este Proyecto se han tenido en cuenta los siguientes reglamentos y normas para establecer
las reglas y condiciones de diseño:

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
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


LEY 32/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
ORDEN CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la presentación de
determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones.
ORDEN ITC/3391/2007 de 15 de noviembre, por la que se aprueba el cuadro nacional de atribución de
frecuencias (CNAF).
Notas UN (Uso Nacional) de CNAF 2010.
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS (RD 542/2002 de 2 Agosto).
REGLAMENTO SOBRE INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN (RD 401/2003 de 4
abril).
ORDEN DE 16ABRIL DE 1998 MINISTERIO DE INDUSTRIA B.O.E. 101 28.04.98.
Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso
a los servicios de telecomunicación.
NORMAS UNE:
o NBECA.88 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN. CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS
(Real Decreto 1909/81 de 24 de julio B.O.E. 7/09/81, Real Decreto 2115/82 de 12 de agosto
B.O.E. 3/09/82 y
o Norma Tecnológica de la Edificación, NTE-IAA-1973, "Instalaciones audiovisuales: Antenas".
o NBEIAT 3/3/73.
Orden de 29 de septiembre de 1988.
R.D. 2704/82 de 03 Septiembre1982.
R.O. 1201/86 de 6 de Junio de 1986.
R.O. 555/1989 de 7 de Julio de 1989.
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R.O. núm 444/1994 de 11 de Marzo de 1994.
R.D. 2304/94 de 2 de diciembre.
R.D. núm 1950/1 995 del de Diciembre de 1995.
Normas generales para instalaciones telefónicas en edificios de nueva construcción (C.T.N.E. Octubre
1978).
Normas para redes telefónicas interiores de edificios (C.T.N.E. Noviembre 1991).
ELA/TIA T568B-2.1.
ISO/IEC 11801.
CEN/CENELEC 50173-2002.
IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet Standard.
IEEE 802.11a Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications.
Local and Metropolitan Area Networks.
IEEE 802.11g – 2003 Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY)
specifications. Local and Metropolitan Area Networks.
IEEE 802.11n Draft 2.0. Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY)
specifications. Local and Metropolitan Area Networks.
IEEE 802.16 WirelessMAN® Standard for Wireless Metropolitan Area Networks.
4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN
El plazo máximo de ejecución que propone el Ayuntamiento para la presente instalación es de 2 meses.
5. GARANTÍAS
El plazo mínimo de garantía que deberá de disponer el equipamiento, así como el conjunto de la instalación será
de 1 año a contar desde la recepción definitiva de la red objeto de este proyecto.
6. CONDICIONES DE ACCESO AL CONCURSO A OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES
6.1.
Condiciones Básicas de acceso al concurso
Para conseguir el objetivo perseguido las empresas ofertantes deberán suministrar, instalar y poner en
funcionamiento todo el equipamiento e infraestructuras necesarias para la puesta en marcha de la Red.
El Ayuntamiento de San Rafael del Río, pondrá a disposición del adjudicatario las ubicaciones necesarias, el
espacio físico y el suministro eléctrico para lograr este fin.
Las especificaciones técnicas requeridas lo son para una red inalámbrica, cuyo objetivo fundamental lo constituye
la prestación de un servicio de conexión inalámbrica a internet en banda ancha y servicios avanzados de
conectividad para los ciudadanos del municipio de San Rafael del Río.
En el casco urbano de la localidad se instalará el equipamiento inalámbrico necesario para ofrecer una cobertura
óptima en las áreas solicitadas.
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6.2.
Suministro e instalación del equipamiento
El material exigido en la presente convocatoria se entregará e instalará en el Municipio, corriendo con todos los
gastos y a riesgo y ventura del adjudicatario.
El contratista deberá proponer las ubicaciones para la instalación de todo el equipamiento necesario.
La instalación deberá incluir los siguientes elementos:






6.3.
Antenas
Puntos de acceso
Equipamiento de red
Sistema de prevención de accesos no autorizados.
Sistema de Gestión de Usuarios
Instalación eléctrica (de potencia) dimensionada para soportar la prestación del servicio con garantía
Soporte técnico y mantenimiento
En términos de Operación y Mantenimiento y Soporte Técnico, la empresa adjudicataria del sistema deberá
disponer y cumplir, al menos, con los siguientes requisitos:






6.4.
Centro de Atención al Cliente para la tramitación de las incidencias de Red por parte del personal
designado por el Ayuntamiento de San Rafael del Río.
Tiempo transcurrido desde que se recibe la llamada en el Centro de Atención del adjudicatario hasta que
se atiende la incidencia de forma remota o presencial: 8 horas en horario laboral.
Tiempo máximo transcurrido desde que se recibe la llamada en el Centro de Atención del adjudicatario
hasta que se soluciona la incidencia: 48 horas.
Horario de disponibilidad de los técnicos de soporte y mantenimiento para consultas técnicas por parte
del personal designado por el Ayuntamiento de San Rafael del Río:
o Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00h.
o Sábados de 9:00 a 14:00h.
El adjudicatario deberá también prestar un servicio de mantenimiento evolutivo mediante la instalación de
las actualizaciones de software/firmware de los equipos instalados, que sean necesarias para la resolución
de problemas existentes en los mismos y que mejoren o amplíen funcionalidades importantes con
respecto a la versión inicial.
Mantenimiento Preventivo: Sistema de Monitorización en tiempo real para prevenir y actuar en caso de
incidencia.
Personal
El adjudicatario deberá proporcionar, a su cargo, personal cualificado para realizar las instalaciones, configuración,
y la formación a las personas encargadas de administrar la red y llevar a buen fin el proyecto.
Ninguna responsabilidad será exigible al Ayuntamiento de San Rafael del Río en relación a todo aquello que
conlleve la ejecución del contrato con respecto a los trabajadores empleados en el mismo.
6.5.
Datos y confidencialidad
La empresa seleccionada estará obligada a tener en cuenta que los datos recogidos a raíz de la operación de la red
deben ser propiedad y responsabilidad del Ayuntamiento de San Rafael del Río. Nunca tendrá derecho de
explotación la empresa seleccionada.
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No se podrá transferir información alguna sobre los trabajos, sus resultados ni la información que sea facilitada al
contratista, a personas o entidades diferentes al Ayuntamiento de San Rafael del Río sin el consentimiento por
escrito del mismo. La vulneración de esta cláusula supondrá la inmediata rescisión del contrato, sin perjuicio de
las acciones legales que se estime conveniente ejercitar.
El contratista quedará obligado al cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal.
6.6.
Transferencia tecnológica
Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proyecto, el adjudicatario se comprometerá, en todo
momento, a facilitar a las personas designadas por el Ayuntamiento de San Rafael del Río a tales efectos, la
información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en
que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías,
métodos, y herramientas utilizados para resolverlos.
6.7.
Formación
Con el Certificado Final de Obra y la recepción definitiva de las instalaciones, al finalizar los trabajos de la puesta
en servicio de la red, el adjudicatario deberá impartir un seminario formativo para todas aquellas personas
designadas por el Ayuntamiento de San Rafael del Río.
Dicho seminario tendrá lugar en dependencias del Ayuntamiento y el número de horas mínimo será de 3.
6.8.
Control y seguimiento del proyecto
Por parte del Ayuntamiento de San Rafael del Río, se designará un Responsable de Proyecto (administrador de la
red), cuyo cometido será el seguimiento y control del proyecto, y un grupo de técnicos que se encargarán de
colaborar en la especificación de los requisitos y de aportar la información necesaria para el correcto desarrollo del
mismo.
Le corresponderá al Ayuntamiento de San Rafael del Río, ejercer de una manera continuada y directa la vigilancia e
inspección de los trabajos contratados a través de la persona que al respecto se designe.
Por su parte, el adjudicatario deberá designar un equipo de trabajo para la ejecución del proyecto integrado por un
Director de Proyecto, que actuará como interlocutor principal para cualquier comunicación con el Ayuntamiento de
San Rafael del Río durante la implantación de la Red, y cuantos técnicos de adecuada cualificación y nivel de
dedicación sean necesarios para la ejecución del proyecto.
No se autorizan los contactos directos de las personas del equipo de trabajo del contratista con el usuario final, sin
el conocimiento previo y autorización del Responsable del Proyecto.
7. SERVICIOS QUE DEBE PRESTAR Y SOPORTAR LA RED INALÁMBRICA
7.1.
Control de usuarios
La empresa contratista habrá de suministrar un sistema de gestión y administración de usuarios y recursos que, de
manera centralizada y de acuerdo con los requisitos de seguridad de la legislación vigente (LOPDCP), controle el
acceso de los usuarios a la red, teniendo en cuenta que es preciso definir los siguientes tipos de usuarios:

Ocasionales: con acceso al uso del servicio, de forma gratuita o por medio de ticket o recibo en el que
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

7.2.
conste el tiempo y/o clave personal de uso si se estima conveniente.
Permanentes: usuarios pre-registrados en el Sistema cuyo servicio se presta en la modalidad de tarifa
plana mediante cuota de abono mensual.
Intermitentes: usuarios pre-registrados en el Sistema que realizan conexiones en determinadas ocasiones
y para los cuales es necesario definir diferentes periodos de alta y baja en el servicio.
Gestión del sistema (aplicaciones y recursos)
La empresa contratista habrá de suministrar un sistema de gestión y administración de red que disponga de las
siguientes aplicaciones y funcionalidades:






Control antivirus operativo.
Control de accesos a direcciones no deseadas.
Contar con la posibilidad de incluir un portal cautivo, banner o máscara de entrada que sea editable.
Posibilidad de “publicar” estadísticas en web con acceso restringido.
Sistema de actualización de software, encendido/apagado y control remoto de los equipos.
Se valorarán servicios de foros y chats, bases de datos de gestión de reservas con perfil de usuario,
gestión de cuentas de correo electrónico, utilidades de mensajería y gestión corporativa de la información.
8. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
La solución adoptada, que se describe de forma detallada en los puntos siguientes de esta memoria, responde a las
necesidades derivadas del estudio preliminar sobre el número de puntos de acceso necesarios, así como de los
planos con la ubicación de cada uno de ellos. En dicho estudio se identifican necesidades de conectividad de las
diferentes zonas del municipio en términos de ancho de banda disponible en condiciones de carga y de niveles de
señal radioeléctrica para garantizar la calidad del servicio y el cumplimiento de la normativa sobre emisiones
radioeléctricas.
Debido a que no existe conectividad ADSL en el municipio, se planeta instalar un radioenlace de transporte de
señal que entregue la conectividad a Internet en San Rafael del Río. Las pruebas de ancho de banda disponible
muestran que en la localidad de Traiguera existe servicio de ADSL con una conexión a Internet de 10Mbps.
Así, la solución tecnológica adoptada consiste en una Red de Área Metropolitana inalámbrica en las bandas de los
2,4 y los 5,4 GHz bajo los estándares IEEE 802.11a – 1999, IEEE 802.11b – 1999, IEEE 802.11g – 2003, IEEE
802.11n Draft 2.0 e IEEE 802.16. De esta forma, la red difusión o última milla inalámbrica estará implementada en
los estándares de la familia 802.11, mediante puntos de acceso duales, capaces de trabajar en diferentes bandas
de frecuencia, y el radioenlace de transporte, en el estándar 802.16, también conocido como WiMAX, la cual
trabajará en la banda libre de los 5 GHz respetando las características técnicas definidas en las notas UN definidas
en el cuadro nacional de atribución de frecuencias (CNAF).
La primera red descrita opera a una velocidad teórica máxima de 300 Mbit/s, que en promedio es de 105 Mbit/s de
velocidad real de transferencia, debido a las cabeceras de radio y la securización, aunque las últimas versiones del
equipamiento propuesto son capaces de optimizar ciertos procesos, llegando a obtener un troughput máximo de
180 Mbit/s.
En este sentido, se segmentan las redes por la banda de funcionamiento, destinándose la banda de los 5GHz a la
red privada y la banda de los 2,4GHz a la red pública. Esto es posible debido al uso de Puntos de Acceso duales.
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El radioenlace, asumiendo que utilizamos un sistema punto a punto redundado, con un equipos Master y otro
Slave, y que estos elementos disponen de 2 radios, configurándose un enlace de alta disponibilidad con dos
enlaces sobre el mismo canal en la banda de los 5 GHz utilizan únicamente una antena por enlace, opera a una
velocidad teórica máxima de 150 Mbit/s, con un troughput de 100 Mbit/s de velocidad real de transferencia.
La Red Inalámbrica de Área Metropolitana está segmentada en 2 sub–redes, una red privada, donde los usuarios
serán los abonados de la operadora que explote la concesión, y una red pública abierta que será accesible desde
ciertas áreas públicas, para acceder de forma temporal y restringida a contenidos e información municipales y a
ciertos servicios de administración electrónica.
La infraestructura inalámbrica, dispondrá de dos enlaces para interconectar el nodo inalámbrico situado en la torre
de la Iglesia de San Rafael del Río y el Ayuntamiento, donde se ubica la electrónica de gestión de la red, su red de
difusión y de su electrónica de gestión, capaz de definir políticas de gestión perfectamente diferenciadas por
usuario, que permitan optimizar el rendimiento de ambas redes y las características específicas de cada conexión.
De este modo, cada sub – red dispondrá de su SSID propia, que será reconocida en tiempo real por la electrónica
de gestión, para poder segmentar totalmente las redes, lo cual que permite dotar de una calidad de servicio
específica y un acceso a contenidos a cada conexión de forma individualizada.
En términos generales, es posible describir la instalación como un sistema de seis elementos:






Interconexión de la red inalámbrica con la Red Pública de Datos y el acceso a Internet a través de una
conexión ADSL (acceso + electrónica).
Radioenlace de Transporte Traiguera (Master) - San Rafael del Río (Slave).
Red de Difusión inalámbrica privada.
Red de Difusión Pública.
Electrónica de red y de gestión de Usuarios de la red inalámbrica.
Enlaces entre nodo principal inalámbrico y Ayuntamiento, donde se ubica la Electrónica de red.
Como condición de contorno para la realización del diseño, se ha tenido en cuenta siempre la minimización del
número de ubicaciones, tratando de lograr una uniformidad en términos de cobertura inalámbrica y calidad de
servicio en toda la localidad, para garantizar un ancho de banda mínimo de 1 Mbit/s para los usuarios finales. En el
caso de las zonas públicas, el ancho de banda estará limitado a 1 Mbit/s, pero no estará garantizado.
De igual forma, para minimizar la potencia de transmisión de los puntos de acceso, se ha planteado un acceso de
los usuarios mediante una antena externa, de forma que sea ésta la que apunte al punto de acceso inalámbrico, y
lleve la señal de red hasta dentro de las viviendas mediante cable de radiofrecuencia, hasta la electrónica de
gestión de red del usuario final en el caso de la red privada, y un acceso al aire libre para la red pública..
Mediante este planteamiento, se da respuesta a las actuales necesidades de conectividad del municipio de San
Rafael del Río y se dota al municipio de una infraestructura que será capaz de soportar futuros servicios de red, que
podrán prestarse debido a la escalabilidad de la misma, puesto que se considera que desde el punto de vista
funcional, la arquitectura de la misma no variará significativamente, aunque aumenten las necesidades de ancho de
banda, demanda que será posible atender con mejoras en la tecnología o en la capacidad de futuros estándares
inalámbricos que no impliquen significativos aumentos de la potencia de emisión de los equipos.
Así, en el resto de la memoria se analizan pormenorizadamente las necesidades, indicaciones a la dirección de
obra y las características específicas de la instalación, atendiendo al planteamiento de la red inalámbrica.
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9. ALCANCE
El alcance de este proyecto comprende seis elementos principales, que se definen a continuación, especificándose
todos los detalles relativos a
El Diseño de:
a) Una interconexión con diversas líneas ADSL cuya conexión física a la red pública de datos está en el
edificio del Ayuntamiento de Traiguera o en un emplazamiento indicado por este organismo público.
b) Un radioenlace de transporte privado en la banda de los 5 GHz formado cada uno, por un Transmisor
(Master) y un Receptor (Slave) en un sistema punto a punto.
c) Una red inalámbrica de difusión privada (última milla inalámbrica) privada bajo los estándares IEEE
802.11a y 802.11n, formada por tres Puntos de Acceso inalámbricos duales (compartidos con la red
pública).
d) Una red inalámbrica de difusión pública (última milla inalámbrica) privada bajo los estándares IEEE
802.11b y 802.11g, formada por tres Puntos de Acceso inalámbricos duales (compartidos con la red
privada).
e) Electrónica de red, securización y control de accesos para la red inalámbrica.
f) Dos radioenlaces en la banda de los 5 GHz bajo el estándar IEEE 802. 16 – 2005, formado cada uno, por
un Transmisor (Master) y un Receptor (Slave) en un sistema punto a punto
Dicho diseño incluye las prescripciones técnicas de los materiales utilizados, los procedimientos de ejecución
material según normativa, la dirección de obra y las condiciones de certificación, con el objeto de solicitar
presupuestos de instalación y adquisición de materiales asegurando unas garantías de calidad derivadas de la
aplicación de la normativa vigente.
De esta forma, se especificarán dentro del proyecto las definiciones correspondientes a:
-
Cableado.
Elementos de Interconexión.
Canalizaciones.
Condiciones de ejecución.
La definición de una electrónica de red que implemente la topología física de la mencionada Red de Área Local,
adaptada a los actuales estándares y a la normativa vigente.
De esta forma, se especificarán dentro del proyecto las definiciones correspondientes a:
-
Topologías física y lógica de las diferentes redes.
Hardware de comunicaciones para implementar dichas topologías.
Hardware de comunicaciones para instalar en los equipos usuarios de red local.
Tipo de red: Pública/Privada.
Tipo de despliegue: Interiores/Exteriores.
Puntos de acceso.
Tipos de estándares WLAN utilizados.
Tipo de conexión a red pública de datos.
Tipo de servicios que pretenden prestarse.
Información sobre el emplazamiento: número de plantas, área de cobertura, longitud de los enlaces, etc...
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- Requisitos de seguridad.
Planificación Radioeléctrica completa.
-
10. ESPECIFICACIONES DE LA RED PROPUESTA
Las especificaciones de la red tratan de definir de la forma más detallada posible, todos los aspectos relativos al
tipo de red, tipo de despliegue, estándar inalámbrico utilizado, tipo de conexión a red pública de datos, cobertura
radioeléctrica, capacidad y accesibilidad.
10.1.
TIPO DE RED
La red que describe este documento es de tipo privado. El acceso será de tipo condicional, y para preservar esta característica,
el operador asignará usuarios y contraseñas de acceso que restringirán los equipos que en el futuro puedan estar conectados a
la red.
10.2.
TIPO DE DESPLIEGUE
El despliegue previsto es de exteriores.
Las ubicaciones previstas son de titularidad municipal, y se ubican en puntos en los cuales no hay ninguna vivienda en un
radio de 10 metros, de forma que los niveles de radiofrecuencia sean mínimos, garantizando así el cumplimiento de la
normativa vigente, no suponiendo por tanto, ningún perjuicio potencial para las personas residentes en San Rafael del Río.
10.3.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las prestaciones que a continuación se detallan se entienden como mínimas y obligatorias. Cualquier solución alternativa
deberá responder de una forma similar a lo solicitado.
La Red Inalámbrica de Área Metropolitana (Red WMAN) que define el presente proyecto será plenamente escalable, y las
frecuencias de trabajo deben pertenecer a las bandas libres definidas en las normas UN de CNAF, totalmente exenta del pago
de tasas, impuestos o licencias.
La Red WMAN contará con las adecuadas políticas de seguridad respecto al acceso de usuarios a la Red.
Todo el equipamiento deberá soportar condiciones de intemperie dada la posibilidad de instalación del mismo en entornos no
protegidos.
Se deberá contemplar la incorporación de algún sistema de alimentación ininterrumpida para mantener el servicio en caso de
corte en el suministro eléctrico.
Se deberá proveer también todos los elementos necesarios para garantizar la adecuada funcionalidad y seguridad de la
instalación, tales como torretas, anclajes, fijaciones, balizas, vientos, pararrayos, etc...
El sistema, dispondrá de la posibilidad de supervisión remota y control y gestión de los usuarios que accedan al mismo. La
gestión del sistema incluirá la política de backup así como todas las medidas preventivas para que la prestación del servicio
sea ininterrumpida.
El sistema deberá disponer de medidas de acceso alternativo a los equipos en el caso de fallo de la conectividad.
El sistema deberá cumplir al menos las siguientes especificaciones técnicas:



Gestión mediante interfaz web.
Cliente y servidor DHCP
Cumplir los estándares 802.11 a/b/g/h
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Compatible con IEEE 802.11 a/b/g (2.4GHz-5 GHz.), velocidad hasta 54Mbps
Capaz de manejar tráfico de alta densidad y multimedia
Soporta Selección Dinámica de Frecuencia (DFS): proporcionando la selección flexible de la mejor frecuencia
para permitir la movilidad entre las redes IEEE 802.11b/g existentes.
o Soporta Wi-Fi Protected Access Client Support (WPA) y Wired Equivalent Privacy (WEP) para mejorar la
seguridad de los datos.
o Control de Transmisión de Potencia (TPC): ofrece flexibilidad para ajustar la potencia de salida en RF.
o Soporta Multi-country Roaming (IEEE802.11d): Ajustándose automáticamente al dominio regulador de cada
país.
o Diseño flexible para proyectos OEM
Encriptación
Sistema de Firewall alto rendimiento.
o ICSA Labs Certified (Enterprise Firewall)
o NAT, PAT, Transparent (Bridge)
o Routing Mode (RIP v1 & v2, OSPF, BGP, & Multicast)
o Policy-Based NAT
o Virtual Domains (NAT/Transparent mode)
o VLAN Tagging (802.1Q)
o User Group-Based Authentication
o SIP/H.323 NAT Traversal
o WINS Support
o Customized Protection Profiles
o ICSA Labs Certified (IPSec & SSL)
o PPTP, IPSec, and SSL
o Dedicated Tunnels
o DES, 3DES, and AES Encryption Support
o SHA-1/MD5 Authentication
o PPTP, L2TP, VPN Client Pass Through
o Hub and Spoke VPN Support
o IKE Certificate Authentication
o IPSec NAT Traversal
o Dead Peer Detection
o RSA SecurID Support
o ICSA Labs Certified (NIPS)
o Protection From Over 3000 Threats
o Protocol Anomaly Support
o Custom Signature Support
o Automatic Attack Database Update
o ICSA Labs Certified (Gateway Antivirus)
o Includes AntiSpyware and Worm Prevention
o HTTP/SMTP/POP3/IMAP/FTP/IM and Encrypted VPN Tunnels
o Automatic “Push” Virus Database Update
o File Quarantine Support
o Block by File Size or Type
o Multiple WAN Link Support
o PPPoE Support
o DHCP Client/Server
o Policy-Based Routing
o Dynamic Routing (RIP v1 & v2, OSPF, BGP, & Multicast)
o Multi-Zone Support with Routing Between Zones
o Route Between Virtual LANs (VDOMS)
o HIGH AVAILABILITY (HA)
o Active-Active, Active-Passive
o
o
o


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







o Stateful Failover (FW and VPN)
o Device Failure Detection and Notification
o Link Status Monitor
o Link failover
o Real-Time Blacklist/Open Relay Database Server
o MIME Header Check
o Keyword/Phrase Filtering
o IP Address Blacklist/Exempt List
o Automatic Real-Time Updates
Antivirus de red
Sistema de autenticación de Usuarios
Autenticación de usuarios mediante SSL
Control de acceso mediante MAC
IPS
Gestión de políticas de usuarios
Sistema radiante que ofrezcan la ganancia adecuada a cada ubicación
Sistema de climatización que garantice el funcionamiento del equipo bajo condiciones extremas
Plataforma centralizada de usuarios. En la que se mostraran todos los datos referentes a usuarios. Esta plataforma
deberá ser WEB con cifrado SSL
10.4.
ESTÁNDARES INALÁMBRICOS UTILIZADOS
Como se ha comentado anteriormente, en este proyecto de Red Inalámbrica de Área Metropolitana coexisten dos
redes con tecnologías inalámbricas claramente diferenciadas.
De esta forma, y atendiendo a este planteamiento, se ha proyectado una red de difusión implementada mediante
puntos de acceso duales bajo el estándar 802.11, que soportan los estándares IEEE 802.11a, IEEE 802.11b e IEEE
802.11g – 2003, capaz de operar con clientes que operaren en la bandas de los 2,4 y los 5,4 GHz, y una red de
troncal WiMAX implementada en el estándar IEEE 802.16, que operará en la banda de los 5,47 – 5,725 GHz.
10.4.1. 802.11a – 1999
El estándar IEEE 802.11a – 1999 o simplemente 802.11a, es una enmienda o versión de la especificación IEEE
802.11 que supuso aumentar el rendimiento de las redes inalámbricas hasta 54 Mbit/s utilizando la banda de los 5
GHz. Sus aplicaciones se han generalizado en todo el mundo, en particular dentro de entornos de trabajo
corporativo y las aplicaciones profesionales. Esta enmienda se ha incorporado en la publicación estándar IEEE
802.11 – 2007.
Introducción
La versión definitiva del estándar 802.11a fue ratificada en 1999. Este estándar 802.11a utiliza el mismo protocolo
que el estándar original (802.11), opera en banda de 5 GHz, y utiliza 52 sub-portadoras en multiplexación por
división de frecuencias ortogonales (OFDM), con una velocidad de transmisión máxima bruta de 54 Mbit/s, aunque
los rendimientos reales netos se sitúan en torno a los 20 Mbit/s. Si es necesario, debido a que las condiciones de
transmisión no son óptimas, la velocidad de transmisión de datos se reduce hasta 48, 36, 24, 18, 12, 9 o 6 Mbit/s.
El estándar 802.11a tenía originalmente 12/13 canales sin solapamiento, de los cuales 12 que se pueden utilizar
en interiores y en aplicaciones punto a punto al aire libre pueden ser utilizados 4 o 5 de los 12. Recientemente
muchos países del mundo, como el caso de España, están permitiendo la operación en la banda 5,47 a 5,725 GHz
como usuario secundario utilizando un método de reparto derivado del estándar 802.11h, el cual proporciona a las
redes 802.11a la capacidad de gestionar dinámicamente tanto la frecuencia, como la potencia de transmisión
mediante DFS y TPC. Esta técnica añade otros 12 o 13 Canales en la banda de 5 GHz, lo cual permite un aumento
significativo de la capacidad de las redes inalámbricas, soportando más de 24 canales en algunos países.
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802.11a no es interoperable con 802.11b y 802.11g ya que estas versiones del estándar funcionan en otra banda
de frecuencias, excepto el caso en que el equipo que tiene una capacidad de banda dual.
El uso de la banda de 5 GHz ofrece 802.11a ventajas significativas, ya que la banda de 2,4 GHz se encuentra muy
utilizada hasta el punto de que en ocasiones se encuentra saturada, con una alta densidad de potencia en forma de
interferencias. La degradación causada por este tipo de conflictos puede causar frecuentes pérdidas de conexión y
la consecuente degradación de la calidad de servicio. Sin embargo, operar en una banda de frecuencias más alta
también conlleva una ligera desventaja: El alcance efectivo del estándar 802.11a es ligeramente inferior al de
802.11b/g. Así, señales 802.11a no pueden penetrar tan lejos en comparación con 802.11b, ya que son
absorbidos más fácilmente por las paredes y otros objetos sólidos presentes en su camino. Por otra parte, la
modulación OFDM tiene ventajas fundamentales de propagación, cuando es utilizada en un entorno multitrayecto,
como una oficina, asimismo, la operación a más alta frecuencia permite la instalación de antenas más pequeñas,
con mayor ganancia del sistema de RF que contrarresten la desventaja de una banda de operación más alta. El
aumento del número de canales utilizables (4 a 8 veces más en los países FCC) y la práctica ausencia de
interferencias de otros sistemas (hornos microondas, teléfonos inalámbricos, monitores de bebé) dota al estándar
802.11a de importantes ventajas en cuanto a ancho de banda agregado y con respecto a la fiabilidad comparándolo
con los estándares 802.11b/g.
Marcos Regulatorios
Actualmente, diferentes países tienen diferentes reglamentos y regulaciones que estructuran el uso del espectro
radioeléctrico, a pesar de que la Conferencia Mundial de Radio-Telecomunicaciones de 2003 mejoró la
coordinación de las normas en todo el mundo. 802.11a está ya aprobada a través de diferentes regulaciones en los
Estados Unidos y Japón, pero en otros ámbitos, como la Unión Europea, hubo que esperar más tiempo para su
aprobación. Los reguladores europeos estudiaron la posibilidad de la utilización del estándar europeo HIPERLAN,
pero a mediados de 2002 se despejó el camino para el uso del estándar 802.11a en Europa.
Descripción técnica
De las 52 sub-portadoras OFDM, 48 son para datos y 4 son sub-portadoras piloto con una separación entre
portadoras de 0,3125 MHz (20 MHz/64). Cada uno de estas sub-portadoras puede ser BPSK, QPSK, 16-QAM o 64QAM. El ancho de banda total es de 20 MHz, con un ancho de banda efectivo ocupado de 16,6 MHz. La duración
del símbolo es de 4 microsegundos, el cual incluye un intervalo de guarda 0,8 microsegundos. La generación de y
decodificación de componentes ortogonales se hace en banda base usando DSP que luego se sube en frecuencia
5 GHz en el transmisor. Cada una de las sub-portadoras podría ser representada como un número complejo. El
dominio del tiempo la señal se genera mediante la adopción de una Transformada Rápida de Fourier Inversa (IFFT).
Por consiguiente el receptor baja en frecuencia la señal, muestrea la señal a 20 MHz y hace una FFT para recuperar
los coeficientes originales. Las ventajas de utilizar OFDM incluyen una reducción de los efectos del multi-trayecto
en recepción y una mayor eficiencia espectral.
Modulación
BPSK
BPSK
QPSK
QPSK
16-QAM
16-QAM
64-QAM
64-QAM
Net
(Mbit/s)
6
9
12
18
24
36
48
54
Gross
(Mbit/s)
12
12
24
24
48
48
72
72
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FEC
rate
1/2
3/4
1/2
3/4
1/2
3/4
2/3
3/4
Efficiency
(bit/sym)
024
036
048
072
096
144
192
216
T1472 B
(µs)
2012
1344
1008
0672
0504
0336
0252
0224
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10.4.2. IEEE 802.11g – 2003
IEEE 802.11g – 2003 es el tercer estándar de modulación para Wireless LAN. Utiliza la banda de 2,4 GHz (como
802.11b), pero opera opera a una velocidad teórica máxima de 54 Mbit/s, que en promedio es de 22 Mbit/s de
velocidad real de transferencia (al igual que el estándar 802.11a).
El hardware 802.11g es totalmente compatible con el hardware 802.11b, pero la presencia de dispositivos 802.11b
reduce el rendimiento general de la red, debido a que el equipamiento adapta el envío de información a estos
equipos, produciéndose así una disminución de la tasa de transferencia global.
El esquema de modulación utilizado en 802.11g es el de multiplexación ortogonal por división de frecuencia
(OFDM), la misma que en el estándar 802.11a con velocidades transmisión de datos de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, y
54 Mbit por segundo, aunque utiliza la modulación CCK (al igual que el estándar 802.11b) para las tasas de
transferencia binaria de 5,5 y 11 Mbit por segundo y DBPSK / DQPSK + DSSS para las tasas de transferencia
binaria de 1 y 2 Mbit por segundo.
Los identificadores de canales, frecuencias centrales, y dominios reguladores para cada canal usado por IEEE
802.11g – 2003:
Identificador de
Canal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Frecuencia en
MHz
2412
2417
2422
2427
2432
2437
2442
2447
2452
2457
2462
2467
2472
2484
América
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
—
—
—
Dominios Reguladores
EMEA
Israel
China
×
—
×
×
—
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
—
×
×
—
×
×
—
—
×
—
—
—
—
—
Japón
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
El ancho de banda de la señal (22MHz) es superior a la separación entre canales consecutivos (5MHz), por eso se
hace necesaria una separación de al menos 5 canales con el fin de evitar interferencias entre celdas adyacentes.
Tradicionalmente se utilizan los canales 1, 6 y 11, aunque se ha documentado que el uso de los canales 1, 5, 9 y
13 (en dominios europeos) no es perjudicial para el rendimiento de la red.
10.4.3. IEEE 802.11g+
Hoy en día el estándar 802.11G Turbo mode, con una banda de 2.4 Ghz, alcanza una velocidad de transferencia de
108 Mbps. Esto es proporcionado por el chipset Atheros, que utiliza dos canales de radio, para implementar
canales de 40MHz con el doble de capacidad que la versión 802.11g del estándar.
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10.4.4. IEEE 802.11n – Draft 2.0
La segunda de las redes inalámbricas, se ha diseñado bajo el estándar IEEE 802.11n – Draft 2.0, que utiliza la
banda de 5 GHz y opera a una velocidad teórica máxima de 248 Mbit/s, que en promedio es de 100 Mbit/s de
velocidad real de transferencia.
IEEE 802.11n se basa en las normas anteriores 802,11 añadiendo entrada múltiple – salida múltiple (MIMO) y
canales de 40 MHz para la operación en la capa física (PHY). MIMO usa múltiples antenas en el transmisor y el
receptor para mejorar el rendimiento del sistema. Asimismo, los canales de 40 MHz permiten velocidades de
transmisión mayores, en comparación con los canales de 20 MHz de otras versiones del estándar 802.11. De esta
forma, se rentabiliza el uso de un mayor ancho de banda de los canales debido al moderado aumento de capacidad
de procesamiento de señales digitales. En esta tecnología puede optarse por implementar la red en la banda de los
2,4 GHz o en la banda de los 5 GHz.
Correctamente gestionados, los canales de 40 MHz proporcionan más del doble de la capacidad de un canal de 20
MHz de anteriores versiones del estándar 802.11, lo cual combinado con técnicas MIMO, permite incrementar
drásticamente la velocidad de transmisión de la red 802.11n.
Las señales multitrayecto, son aquellas señales reflejadas que llegan al receptor de algún tiempo después de que
se haya recibido la señal original o de la línea de visión directa (LOS). El multitrayecto suele percibirse como una
interferencia que degrada la calidad de la señal en recepción. MIMO, sin embargo, permite la oportunidad de
resolver espacialmente la recepción de múltiples señales, proporcionando diversidad espacial al sistema, con una
ganancia asociada, lo cual contribuye a que un receptor sea capaz de recuperar la información contenida en la
transmisión.
MIMO también proporciona el Multiplexado por División Espacial (SDM). El SDM multiplexa espacialmente
múltiples tramas de datos independientes, transferidas simultáneamente en diferentes canales radioeléctricos del
espectro. De esta forma, el SDM puede aumentar significativamente el rendimiento del sistema a medida que el
número de flujos de datos espaciales resueltos se incrementa. Cada secuencia espacial necesita su propio par de
antenas de TX / RX. MIMO requiere cadenas de radiofrecuencia diferenciadas y conversores analógico-digital para
cada antena MIMO.
Otra tecnología que incorpora 802.11n es la unión de canales, que pueden utilizar dos canales no superpuestos
para transmitir datos. Esta técnica también aumenta la cantidad de información que puede transmitirse. Además,
802.11n incorpora una tecnología de optimización de la carga útil, o de agregación de paquetes, que implica que
es posible más datos pueden ser metidos en cada paquete transmitido.
La Wi-Fi Alliance, en el borrador 2.0 de la norma 802.11n establece que los dispositivos suelen operar en "modo
mixto". En modo mixto, cada transmisión 802.11n está siempre embebebida en una transmisión 802.11a o
802.11g. Para transmisiones con canales de 20MHz, esta señal embebida se encarga de la protección contra
señales 802.11a y 802.11g. Sin embargo, los dispositivos 802.11b todavía necesitan protección CTS.
Transmisiones con canales de 40MHz en presencia de clientes 802.11a, 802.11b o 802.11g requieren protección
CTS en ambos sub-canales de 20MHz del canal de 40MHz, para evitar que otros dispositivos 802.11 interfieran las
comunicaciones.
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Los identificadores de algunos de los canales, frecuencias centrales, y dominios reguladores para cada canal usado
por IEEE 802.11n – Draft 2.0 para la banda de los 5 GHz son los que se muestran en la siguiente tabla:
Identificador de Canal
Frecuencia en MHz
34
36
38
40
42
44
46
48
52
56
60
64
149
153
157
161
5170
5180
5190
5200
5210
5220
5230
5240
5260
5280
5300
5320
5745
5765
5785
5805
América
—
×
—
×
—
×
—
×
×
×
×
×
—
—
—
—
Dominios Reguladores
EMEA
Israel
×
—
—
×
×
—
—
×
×
—
—
×
×
—
—
×
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
China
—
—
—
—
—
—
—
—
×
×
×
×
—
—
—
—
Japón
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
10.4.5. IEEE 802.11h
La especificación 802.11h es una modificación sobre el estándar 802.11 para WLAN desarrollado por el grupo de
trabajo 11 del comité de estándares LAN/MAN del IEEE (IEEE 802) y que se hizo público en octubre de 2003.
802.11h intenta resolver problemas derivados de la coexistencia de las redes 802.11 con sistemas de Radares y
Satélite.
El desarrollo del 802.11h sigue unas recomendaciones hechas por la ITU que fueron motivadas principalmente a
raíz de los requerimientos que la Oficina Europea de Radiocomunicaciones (ERO) estimó convenientes para
minimizar el impacto de abrir la banda de 5 GHz, utilizada generalmente por sistemas militares, a aplicaciones ISM
(ECC/DEC/(04)08).
Con el fin de respetar estos requerimientos, 802.11h proporciona a las redes 802.11a la capacidad de gestionar
dinámicamente tanto la frecuencia, como la potencia de transmisión.
Selección Dinámica de Frecuencias y Control de Potencia del Transmisor
DFS (Dynamic Frequency Selection) es una funcionalidad requerida por las WLAN que operan en la banda de 5GHz
con el fin de evitar interferencias co-canal con sistemas de radar y para asegurar una utilización uniforme de los
canales disponibles.
TPC (Transmitter Power Control) es una funcionalidad requerida por las WLAN que operan en la banda de 5GHz
para asegurar que se respetan las limitaciones de potencia transmitida que puede haber para diferentes canales en
una determinada región, de manera que se minimiza la interferencia con sistemas de satélite.
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10.4.6. IEEE 802.16 – 2005
Se trata de una especificación para las redes de acceso metropolitanas sin hilos de banda ancha fijas (no móvil)
publicada inicialmente el 8 de abril de 2002. En esencia recoge el estándar de facto WiMAX.
El estándar actual es el IEEE 802.16-2005, aprobado en 2005.
El estándar 802.16 ocupa el espectro de frecuencias ampliamente, usando las frecuencias desde 2 hasta 11 GHz
para la comunicación de la última milla (de la estación base a los usuarios finales) y ocupando frecuencias entre
11 y 60 GHz para las comunicaciones con línea vista entre las estaciones bases.
WiMAX, acrónimo de Worldwide Interoperability for Microwave Access (Interoperabilidad Mundial para Acceso por
Microondas), es una norma de transmisión por ondas de radio de última generación orientada a la última milla que
permite la recepción de datos por microondas y retransmisión por ondas de radio (protocolo 802.16 MAN Metropolitan Area NetWork, Red de Área Metropolitana) proporcionando acceso concurrente con varios repetidores
de señal superpuestos, ofreciendo total cobertura en áreas de hasta 48 km de radio y a velocidades de hasta 75
Mbps, utilizando tecnología que no requiere visión directa con las estaciones base (a diferencia de las
microondas). WiMax es un concepto parecido a Wi-Fi pero con mayor cobertura y ancho de banda.
WiMAX está pensado principalmente como tecnología de “última milla” y se puede usar para enlaces de acceso,
MAN o incluso WAN. Destaca WiMAX por su capacidad como tecnología portadora, sobre la que se puede
transportar IP, TDM, T1/E1, ATM, Frame Relay y voz, lo que la hace perfectamente adecuada para entornos de
grandes redes corporativas de voz y datos así como para operadores de telecomunicaciones.
Características de WiMAX













Una característica importante del estándar es que define una capa MAC que soporta múltiples
especificaciones físicas (PHY)
Mayor productividad a rangos más distantes (hasta 50 km)
Mejor tasa de bits/segundo/HZ en distancias largas
Sistema escalable
Fácil adición de canales: maximiza las capacidades de las células.
Anchos de banda flexibles que permiten usar espectros licenciados y exentos de licencia
Alta Cobertura
Soporte de mallas basadas en estándares y antenas inteligentes.
Servicios de nivel diferenciados: E1/T1 para negocios, mejor esfuerzo para uso doméstico
Coste y riesgo de investigación
Los equipos WiMAX-CertifiedFF (certificación de compatibilidad) permiten a los operadores comprar
dispositivos de más de un vendedor
Utiliza modulaciones OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) y OFDMA (Orthogonal
Frequency Division Multiple Access) con 256 y 2048 portadoras respectivamente, que permiten altas
velocidades de transferencia incluso en condiciones poco favorables
Incorpora soporte para tecnologías “smart antenas” que mejoran la eficiencia y la cobertura. Estas antenas
son propias de las redes celulares de 3G, mejorando la eficiencia espectral del sistema.
Descripción técnica
En las tres tablas siguientes se muestra un resumen de las características técnicas del estándar, analizando en cada
una de ellas diferentes aspectos del estándar y de las versiones del mismo.
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Tabla 1 Características Técnicas Generales del Estándar
CARACTERÍSTICA
DESCRIPCIÓN
Sin Línea de Vista (NLOS)
Modulación OFDM
(Orthogonal Frequency Division
Multiplexing)
No necesita línea de visión directa entre la antena y al equipo del suscriptor
Permite la transmisión simultánea de múltiples señales a través del cable o del
aire en diversas frecuencias: usa espaciamiento ortogonal de las frecuencias
para prevenir interferencias.
Soporta mecanismos da mejora de eficacia espectral en redes inalámbricas y
diversidad de antenas
Soporta las topologías de red servicio de distribución multipunto y de malla
para comunicación entra suscriptores.
Soporta QoS, y por tanto aplicaciones que requieran de una calidad de servicio
para su correcto desarrollo
Tipos da multiplexación que soporta para propiciar la interoperbilidad con
sistemas celulares (FDM) e inalámbricos (TDM).
Incluye medidas de privacidad y criptografía inherentes en el protocolo. El
estándar 802.16 agrega autenticación de instrumentos con certificados x.509
usando DES en modo CBC (CipherBlockChaining).
Opera en banda licenciada en 2.4 GHz y 3.5 GHz para transmisiones externas en
largas distancias
Opera en banda libre en 5,4, 5,8, 8 y 10,5 GHz (con variaciones según espectro
libre de cada país)
De 5 y 10 MHz
Adaptativa
Adaptativa
Adaptativa
Control dinámico de
Mediante TDMA
ARQ (retransmisión inalámbrica)
Ajuste dinámico del tamaño del paquete
Direccionamiento dinámico da usuarios mediante DHCP y TFTP
hasta 75 Mbps
Voz, video y datos
Antenas inteligentes
Topología punto-multipunto y de malla
(mesh)
Calidad de Servicio (QoS)
FDM (Frequency Division Multiplexing) y
TDM (ime Division Multiplexing)
Seguridad
Bandas bajo licencia
Bandas libres (sin licencia)
Ancho de Banda de Canales
Codificación
Modulación
Ecualización
Potencia de Transmisión
Acceso al Medio
Corrección de Errores
Tamaño del Paquete
Direccionamiento
Tasa de transmisión
Aplicaciones
Tabla 2 Descripción de las versiones del Estándar
ESTÁNDAR
802.16
802.16a
802.16c
802.16d
802.16e
DESCRIPCIÓN
Utiliza especto licenciado en el rango de 10 a 66 GHz, necesita línea de visión directa con una
capacidad de hasta 134 Mbps en celdas de 2 a 5 millas. Soporta calidad de servicio. Publicado en
2002
Ampliación del estándar 802.16 hacia Bandas de 2 a 11 GHz, con sistemas NLOS y LOS, y
protocolo PTP y PTMP. Publicado en Abril de 2003
Ampliación del estándar 802.16 para definir las características y especificaciones en la banda de
10 - 66 GHz. Publicado en Enero de 2003
Revisión del 802.16 y 802.16a para añadir los perfiles aprobados por el WiMAX Forum.
Aprobado como 802.16-2004 en Junio de 2004 (La ultima versión del estándar)
Extensión del 802.16 que Incluye la conexión de banda ancha nomádica para elementos
portables del estilo de noteoooks. Publicado en diciembre de 2005
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Tabla 3 Características Técnicas de las versiones del Estándar
Identificador de
Canal
Espectro
Funcionamiento
Tasa binaria
802.16
802.16a
802.16e
10 - 66 GHz
Solo con visión directa
32 - 134 Mbit/s con canales de 28
MHz
< 11 GHz
Sin visión directa (NLOS)
Hasta 75 Mbit/s con canales de
20 MHz
OFDM con 256 subportadoras
QPSK, 16QAM, 64QAM
Sistema fijo
Seleccionables entre 1,25 y 20
MHz
5 - 10 km aprox. (alcance
máximo de unos 50 km)
< 6 GHz
Sin visión directa (NLOS)
Hasta 15 Mbit/s con canales de 5
MHz
Modulación
QPSK, 16QAM y 64 QAM
Movilidad
Sistema fijo
Anchos de banda
20, 25 y 28 MHz
Radio de celda típico
2 - 5 km aprox.
Igual que 802.16a
Movilidad pedestre
Igual que 802.16a con los canales
de subida para ahorrar potencia
2 - 5 km aprox.
WiMax, ha sido diseñado como una solución de última milla en redes metropolitanas (MAN) para prestar servicios
a nivel comercial. Puede entregar todos los niveles de servicio necesarios para un Carrier, dependiendo del
contrato con el suscriptor, distintos servicios paquetizados como IP y Voz sobre IP (VoIP), así como servicios
conmutados (TDM), E1 s/T1 s, voz tradicional (Clase-5), interconexiones ATM y Frame Relay.
Para su aplicación en exteriores, se han implementado dentro del estándar dos soluciones que permiten a los
equipos WiMAX operar en zonas donde existen radares aeronáuticos y sistemas de comunicación satelitales.
Estas dos soluciones son:
DFS (Dynamic Frequency Selection) es una funcionalidad requerida por las WLAN que operan en la banda de 5GHz
con el fin de evitar interferencias co-canal con sistemas de radar y para asegurar una utilización uniforme de los
canales disponibles.
TPC (Transmitter Power Control) es una funcionalidad requerida por las WLAN que operan en la banda de 5GHz
para asegurar que se respetan las limitaciones de potencia transmitida que puede haber para diferentes canales en
una determinada región, de manera que se minimiza la interferencia con sistemas de satélite.
En términos de las aplicaciones disponibles y las versiones del estándar escogido, es necesario hacer constar que
cada uso específico requiere una versión de la tecnología adecuada.
Como el rango de frecuencias 2-11 GHz requiere línea de vista, su uso se planea para la transmisión entre antenas,
o lo que es lo mismo, para la implementación de radioenlaces de alta capacidad. No ocurre lo mismo en la banda
entre 2-6 GHz, que permite usarla en aplicaciones para la distribución directa a los usuarios finales.
A frecuencias altas, la transmisión es más vulnerable a las condiciones climatológicas, pero se alcanzan mayores
velocidades. Se está analizando el uso de frecuencias bajas (menores a 700 MHz) aunque la velocidad de
transmisión se vea reducida por el uso de protocolos de corrección de errores.
A pesar de todo, al final, la velocidad real dependerá del número de usuarios conectados simultáneamente y de los
requerimientos de ancho de banda de cada uno.
El máximo radio de cobertura de WiMax (30 a 50 kilómetros) dependerá de la existencia de edificios, montañas o
grandes obstrucciones en el medio. Sin embargo, ya es un gran avance porque esa cobertura no se logra con
ninguna otra tecnología inalámbrica.
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WiMax está orientado tanto a los proveedores de servicio de Internet Inalámbricos (WISP), como a los suscriptores
finales. Las aplicaciones de esta tecnología están relacionadas con proporcionar acceso a los ISP's tradicionales y
las compañías telefónicas, para que estas empresas a su vez ofrezcan banda ancha a los clientes sin necesidad de
tender cableado en la última milla.
10.5.
TIPO DE CONEXIÓN A RED PÚBLICA DE DATOS
Esta red inalámbrica dispondrá, como mínimo, de una interconexión con la Red Pública de Datos a través de un
sistema que soporte hasta cuatro conexiones ADSL (dos para la red privada y dos de backup) de banda ancha con
7296 kbps de bajada y 640 kbps de subida con un 50% de caudal garantizado perteneciente a un operador con
título habilitante.
Cada línea dispondrá de un router ADSL Zyxel Prestige 660 o equivalente, que permita establecer túneles VPN entre
el nodo principal de la red y el centro de control de la operadora adjudicataria del proyecto y la conexión física de
los equipos se ubicará en el nodo central de la red inalámbrica.
10.6.
COBERTURA RADIOELÉCTRICA
La cobertura radioeléctrica de esta red, debe abarcar la totalidad del municipio, incluyendo el polígono industrial
situado en el límite norte del pueblo, con un nivel de campo electromagnético suficiente para alcanzar los 54Mbps
de capacidad de pico, el nivel de señal en las diferentes celdas radioeléctricas o zonas de interés, debe ser inferior
a los –72dBm.
El nivel de estas señales fuera de las celdas asociadas a cada punto de acceso, debe ser el mínimo posible, para
no generar problemas de exceso de radiofrecuencia (contaminación electromagnética) que podría ser una fuente de
interferencias.
En el documento Planos, se muestra la correspondiente distribución de las celdas radioeléctricas, definiendo así el
punto de acceso donde apuntarán las antenas de exterior de los usuarios. De esta forma todos los usuarios de una
celda determinada apuntarán sus antenas hacia una ubicación determinada (donde se encuentra el punto de
acceso), minimizando así el nivel de señal residual proveniente de otros puntos de acceso de celdas adyacentes.
10.7.
CAPACIDAD DEL SISTEMA
La capacidad disponible en cualquiera de las habitaciones debe ser tal que ofrezca por usuario una capacidad
equivalente al que ofrece una línea ADSL de 1Mbps (1024 Kbps de subida y 128kbps de bajada).
Se ha estimado, que el número de usuarios es de 80, que estarán distribuidos uniformemente a lo largo y ancho
del pueblo.
10.8.
ACCESIBILIDAD DE LA RED PRIVADA
La red privada debe ser accesible desde todos los puntos de las zonas de cobertura. El acceso debe, así mismo,
estar controlado por el sistema central de autenticación de usuarios de la red inalámbrica privada. Los usuarios,
dependiendo de los permisos asociados a los propios usuarios, identificados también por una IP fija, podrán
acceder tanto a Internet como a futuras Redes Privadas Virtuales (VPN’s) que puedan implementarse sobre esta red.
La red debe estar preparada y equipada para impedir accesos no autorizados a la propia red.
En el acceso a Internet, para diferenciar el servicio de otras soluciones de conectividad existentes, el operador
podrá restringir el acceso de los equipos a programas y servicios de red tipo peer – to – peer como el eMule,
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eDonkey, BitTorrent, Azureus,… porque reservan un ancho de banda excesivo, que implica un aumento enorme del
factor de simultaneidad, puesto que estas aplicaciones que se conectan a servidores de intercambio, reservan todo
el ancho de banda disponible, lo que podría generar un ralentizamiento excesivo del funcionamiento de la red
inalámbrica, uno de los efectos no deseados que pretende evitarse a toda costa para que la infraestructura cumpla
el propósito para el que está proyectada.
El ayuntamiento, tendrá la potestad de definir conexiones con ancho de banda garantizado (2 Mbps simétricos),
para implementar una conexión de plena operatividad para las aplicaciones típicas de un centro educativo. Con esta
conexión se puede utilizar aplicaciones de Voz IP, Videoconferencia, e – Learning y transmisión de vídeo que
pueden ser de interés para su aplicación en futuros planes de estudio y actividades escolares.
Todas estas consideraciones se tendrán en cuenta para el dimensionamiento y gestión de ancho de banda de la red
inalámbrica de San Rafael del Río.
10.9.
ACCESIBILIDAD DE LA RED PÚBLICA
La red pública debe ser accesible por todos aquellos dispositivos inalámbricos desde todos los puntos de las
zonas públicas de cobertura. Por tanto, será accesible desde el Ayuntamiento, el Polideportivo, la Casa de la
Cultura, o la Plaza de la Iglesia. El acceso debe, así mismo, estar controlado por el sistema central de autenticación
de usuarios de la red inalámbrica pública. Las conexiones establecidas, tendrán una duración máxima preestablecida, pudiendo gestionar vía MAC del dispositivo, el tiempo tras el cual se podrá restablecer la conexión del
dispositivo.
En el acceso a Internet, el operador va permitir el acceso a servicios municipales y a servicios públicos de
administración electrónica o culturales, restringiendo el acceso de los usuarios a una gran cantidad de contenidos
incluyendo aquellos que sean pornográficos y de juego on-line y a programas y servicios de red tipo peer – to –
peer como el eMule, eDonkey, BitTorrent, Azureus,… porque reservan un ancho de banda excesivo, que implica un
aumento enorme del factor de simultaneidad, puesto que estas aplicaciones que se conectan a servidores de
intercambio, reservan todo el ancho de banda disponible, lo que podría generar un ralentizamiento excesivo del
funcionamiento de la red inalámbrica, uno de los efectos no deseados que pretende evitarse a toda costa para que
la infraestructura cumpla el propósito para el que está proyectada. Además, así se garantiza la diferenciación entre
las redes pública y privada.
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11. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA
En el presente proyecto de red inalámbrica, el dimensionado cubre por una parte, la estimación de capacidad
requerida, la estimación del equipamiento necesario y la estimación del caudal troncal, pero exclusivamente de la
red privada, la única en la que se garantiza una calidad de servicio, puesto que en la red pública no existe límite de
usuarios concurrentes.
11.1.
SUPUESTO DE CÁLCULO
El supuesto realizado para el cálculo de la capacidad total neta de la red se detalla a continuación, y ha sido
realizado en base a una encuesta previa en el pueblo, la cual se muestra de forma gráfica en el documento Planos,
de forma que podemos ver la ubicación de los clientes potenciales y la celda radioeléctrica a la que pertenecen.
Los datos relativos a este supuesto son:

1 usuario por vivienda o edificio (en el caso de las naves de uso Industrial), que se considera como
cliente final, independientemente de los equipos que estén incluidos en su intranet en el caso de que
la tuvieran, de forma que compartan recursos de acceso.

80 usuarios potenciales distribuidos uniformemente en todo el municipio.
Lo que supone, en total, 80 usuarios potenciales distribuidos uniformemente entre las diferentes celdas
radioeléctricas.
11.2.
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA
Para el cálculo de la Capacidad Total Máxima, calculada teniendo en cuenta que el operador tiene la intención de
garantizar a sus usuarios una conexión de al menos 1 Mbps por usuario, tenemos que:
Cmax = 80 usuarios ● 2 Mbps/usuario = 160 Mbps
La capacidad máxima que ofrece cada punto de acceso según la norma IEEE 802.11n para equipos que no utilicen
MIMO es de 150 Mbps brutos, que resultan ser 60 Mbps netos si eliminamos las cabeceras de radio y la
securización.
Por tanto, asumiendo que el reparto de carga entre Puntos de Acceso es equilibrado, son necesarios:
NAP = 160Mbps/60Mbps = 2,67 Puntos de Acceso = 3 Puntos de Acceso en 802.11n.
Estos puntos de acceso pueden estar distribuidos o concentrados en ubicaciones, de forma que una ubicación
disponga de más de un sistema radiante, pudiendo soportar más de un AP por nodo inalámbrico.
Por último, la capacidad de salida de la red en la interconexión con la Red Pública de Datos que dará la red no
tiene por qué ser de 80 Mbps debido a que no todos los usuarios se conectan a la vez. Teniendo en cuenta un
factor de simultaneidad del 10% podemos determinar mediante el cálculo que:
Capacidad de salida garantizada = Cgar = 160 Mbps ● 10% = 16Mbps
Lo que se traduce, inicialmente en dos líneas ADSL de 8Mbps principal y otra de backup por si fallase la línea
activa. Esto garantiza los 8 Mbps más una reserva de 2 Mbps adicionales para la salida a Internet.
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Tabla resumen:
Capacidad neta requerida por usuario
Número máximo de usuarios simultáneos
Capacidad neta total requerida
Capacidad neta estimada por Punto de Acceso
Número de Puntos de Acceso requeridos
2 Mbps
80
160 Mbps
60 Mbps
3
12. PLANIFICACIÓN RADIOELÉCTRICA
La superficie total a cubrir son aproximadamente 425.000 m2, por lo que cada nodo inalámbrico, que da servicio a
cada celda radioeléctrica ha de cubrir aproximadamente 141.667 m2.
En este punto, se analiza tanto la red de difusión, también conocida última milla inalámbrica o de acceso de
usuario, puesto que será esta la que dará servicio a los clientes inalámbricos, como la red troncal o red de
transporte, también inalámbrica, que no será visible para los usuarios, y que consiste en cuatro radioenlaces wi-fi
que unen los diferentes puntos de acceso, que soportan las comunicaciones entre los puntos de acceso, para no
minorar el ancho de banda disponible para los usuarios.
Aunque por cálculo, las celdas deben cubrir aproximadamente unos 212 m de diámetro, y según las
especificaciones del equipamiento propuesto para los puntos de acceso, que se muestran en el Pliego de
Condiciones de este proyecto, a esta distancia, el punto de acceso garantiza en exterior, y con una antena
omnidireccional de 17 dBi, una cobertura con un ancho de banda asociado de 24 Mbps, lo cual es perfectamente
asumible por la red para garantizar la calidad de servicio deseada para el usuario final, que debe disponer de una
conexión de 2Mbps, teniendo en cuenta que los usuarios se concentran en las inmediaciones de los diferentes
punto de acceso.
Por tratarse de ubicaciones diferenciadas que constituyen celdas radioeléctricas individuales, se han analizado por
separado los diferentes puntos de acceso y los enlaces asociados que conforman la red troncal. En el documento
Planos se han determinado completamente las celdas radioeléctricas, asociando a cada una de ellas las diferentes
calles o tramos de calle.
De igual modo, para determinar la ubicación más adecuada de los Puntos de Acceso, se ha realizado un proceso
iterativo con mediciones de campo asociadas, mediante el cual se han ido ubicando los Puntos de Acceso y se
posteriormente se ha verifica si se cumplen todos los requisitos técnicos en recepción, y cuando la respuesta ha
sido negativa, se ha realizado un cambio de ubicación hasta que el resultado definitivo ha sido totalmente
satisfactorio.
Las posiciones resultantes de los diferentes elementos de ambas redes (de difusión y troncal) se detallan en la
sección de planos de este proyecto, aunque en el proceso de instalación podrán cambiar para ajustarse a las
necesidades específicas del presente despliegue.
Para la red de difusión en la banda de 2,4GHz, como condición de contorno, se ha tomado la limitación de la
norma 802.11g según la cual en cada celda no pueden coexistir más de tres emisores simultáneos, puesto que el
ancho de banda del canal es de 5 MHz, pero el ancho de banda de la señal es de 22MHz, (existe solapamiento
entre canales) lo cual implica que es necesario separar 5 canales las diferentes señales que estén presentes en la
celda.
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Por esta razón, habitualmente se utilizan los canales 1, 6 y 11, de forma que siempre exista una separación de
como mínimo 5 canales entre puntos de acceso situados en una misma celda radioeléctrica o celdas
radioeléctricas adyacentes y no se produzcan interferencias entre aquellos nodos inalámbricos de células
adyacentes que pudieran tener varios emisores funcionando en la misma celda.
Como avance en términos de diseño, en este proyecto se podrán utilizar, en un futuro, técnicas de las redes
inalámbricas WiFi de cuarta generación, de forma que la red opere en modo Single Channel o canal único.
Una red de canal único que permitiría mejoras sustanciales en el rendimiento de los equipos y en la calidad de las
conexiones, ampliando así la movilidad de los usuarios y las aplicaciones disponibles, puesto que permite el uso
de aplicaciones que requieran QoS (Calidad de Servicio), como la telefonía IP o aplicaciones de transmisión de
vídeo, como la vídeo-supervisión. Esto se logra mediante un controlador central de red inalámbrica que gestiona
todas las conexiones que establecen todos los puntos de acceso con los diferentes clientes de la red, gestionando
de forma dinámica las diferentes conexiones y optimizando el ancho de banda de la red.
En la red de difusión en 5GHz y los radioenlaces de transporte y de la red troncal, los equipos trabajarán, de forma
prioritaria, entre los canales C-94 (5470MHz) y C-145 (5725MHz) teniendo en cuenta que al menos habrá una
separación de 10 canales de diferencia entre las asignaciones de cada enlace en esta banda, puesto que cada canal
radioeléctrico tiene 5MHz de ancho de banda y según el estándar 802.11n para maximizar el ancho de banda, se
utilizan canales de 40MHz. Al coexistir un sistema de enlaces punto a punto con una red de difusión, la
configuración se realizará de forma que cada equipo funcione en un canal diferente para poder agregar canales y
poder utilizar uno solo en caso de caída del otro, y se tendrá en cuenta si los equipos de la red troncal disponen de
dos radios y si los puntos de acceso (última milla inalámbrica) se encuentran configurados en modo dual, y por
tanto utilizando la banda de los 5,4 GHz.
En el documento Planos, también se detalla en cada ubicación, los canales asociados a cada celda radioeléctrica,
pudiéndose comprobar que se han dispuesto en aras de minimizar las posibles interferencias. Estos canales, se
podrán cambiar en la fase de despliegue, para garantizar una respuesta radioeléctrica óptima.
12.1.
RESTRICCIONES GEOGRÁFICAS, TOPOGRÁFICAS Y TÉCNICAS DE LA ZONA DE DESPLIEGUE
Al tratarse de un municipio con una orografía relativamente sencilla, con un ordenamiento urbanístico muy
uniforme en cuanto a las alturas existentes, y una distribución de viales formando una malla rectangular con casas
bajas, no existen restricciones de tipo geográfico destacables.
Puesto que no existe construcción en altura, salvo la iglesia, donde se ubicarán los emisores del sistema de radio,
este planeamiento urbanístico dota a San Rafael del Río de unas características orográficas excelentes para el
despliegue una red metropolitana inalámbrica en las bandas de los 2,4 y los 5 GHz, puesto que los diferentes
nodos inalámbricos son visibles desde la totalidad de las celdas radioeléctricas a las que dan servicio.
12.2.
TOPOLOGÍA DE LA RED
Al tratarse de una red inalámbrica, la definición de la misma ha de definirse desde el punto de vista de la red
troncal y la red de difusión:
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12.2.1. Red de Difusión
Topología Física: Cada punto de acceso conforma su propia celda radioeléctrica, su velocidad máxima es de
150Mbps de pico y 80Mbps de velocidad real media de transferencia porcada radio activa. En esta red existen 3
nodos inalámbricos duales con dos radios cada uno. La red está planificada para que pueda funcionar en frecuencia
única con un controlador central de red inalámbrica que asigne de forma óptima los canales asociados a cada
punto de acceso. Cada nodo inalámbrico integra un Punto de Acceso dual con dos radios, cada una de las cuales
implementa una celda radioeléctrica en diferente banda (2,4GHz y 5,4 GHz).
Topología Lógica: se ha diseñado, conforme a los estándares 802.11a/b/g/n, una red de tipo celular, de forma que
los usuarios fijos se conecten al punto de acceso de su celda radioeléctrica y que los usuarios móviles puedan
disponer de roaming cuando pasen de una celda a otra. Los puntos de acceso y cada una de sus radios dispondrán
de diferentes BSSID’s pero sólo existirán 2 SSID's (uno para la red privada y otro para la red pública) con diferentes
políticas de seguridad asociadas.
12.2.2. Red de Transporte o Troncal
Topología Física: Esta red está constituida por un sistema punto a punto cuya velocidad máxima es de 54 Mbps de
pico y 30 Mbps de velocidad real media de transferencia, los cuales comunican el nodo inalámbrico central, con
los demás nodos de la red inalámbrica. Estos cuatro nodos (nodos 0, 1, 2 y 3), implementan un anillo con una
rama en uno de los nodos. En esta topología, en cada nodo existe una estrella física implementada mediante un
switch (conmutador) Ethernet que interconecta el punto de acceso y los dos transmisores de la red troncal. Este
switch cumplirá, como mínimo, la norma 100BaseTx. También conocido como FastEthernet - especificación IEEE
802.3u, y el cableado de interconexión será, al menos, de categoría 5 mejorada.
Topología Lógica: Se ha diseñado, conforme al estándar 802.16, una red inalámbrica WiMAX con topología punto a
multipunto, mediante radioenlaces que parten de una estación base y terminan en las unidades suscriptoras, las
cuales se interconectan con los diferentes puntos de acceso, constituyendo así la red de transporte y difusión.
12.3.
EL NODO CENTRAL INALÁMBRICO
Como se puede observar en el documento planos, el nodo central, situado en la cubierta de la torre de la iglesia
edificio del Ayuntamiento del municipio, en la Plaza de la Libertad, y dispondrá de tres puntos de acceso duales de
alta capacidad, dos radioenlaces para la conexión con el nodo de gestión situado en el Ayuntamiento y un equipo
para radioenlace de alta disponibilidad para la red troncal, cuyas especificaciones y configuración se muestran en
las tablas siguientes:
Punto de Acceso 0
Denominación del punto de acceso
Ubicación
Coordenadas
Tipo de Red
Canal asignado 2,4GHz
Canal asignado 5,4GHz
Frecuencia de trabajo Radio 2,4GHz
Frecuencia de trabajo Radio 5,4GHz
Modo de funcionamiento
Porcentaje de área de interés cubierta
Nivel de señal mínimo estimado
Capacidad media en carga
Capacidad media de pico
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CR0_AP1 (Cisco Aironet 1252)
Según planos adjuntos
40° 36' 25,17"N 0° 20' 54,42”E
Privada
1
94
2412 MHz
5470 MHz
Access Point
33 %
-76 dBm
54 Mbps
54 Mbps
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Punto de Acceso 1
Denominación del punto de acceso
Ubicación
Coordenadas
Tipo de Red
Canal asignado 2,4GHz
Canal asignado 5,4GHz
Frecuencia de trabajo Radio 2,4GHz
Frecuencia de trabajo Radio 5,4GHz
Modo de funcionamiento
Porcentaje de área de interés cubierta
Nivel de señal mínimo estimado
Capacidad media en carga
Capacidad media de pico
CR1_AP1 (Cisco Aironet 1252)
Según planos adjuntos
40° 36' 25,17"N 0° 20' 54,42”E
Privada
6
104
2437 MHz
5520 MHz
Access Point
20 %
-72 dBm
54 Mbps
54 Mbps
Punto de Acceso 2
Denominación del punto de acceso
Ubicación
Coordenadas
Tipo de Red
Canal asignado 2,4GHz
Canal asignado 5,4GHz
Frecuencia de trabajo Radio 2,4GHz
Frecuencia de trabajo Radio 5,4GHz
Modo de funcionamiento
Porcentaje de área de interés cubierta
Nivel de señal mínimo estimado
Capacidad media en carga
Capacidad media de pico
CR2_AP1 (Cisco Aironet 1252)
Según planos adjuntos
40° 36' 25,17"N 0° 20' 54,42”E
Privada
11
114
2462 MHz
5570 MHz
Access Point
20 %
-72 dBm
54 Mbps
54 Mbps
Radioenlace Traiguera – Iglesia (Slave)
Denominación del punto de acceso
Ubicación
Coordenadas
Tipo de Red
Canal asignado
Frecuencia de trabajo
Modo de funcionamiento
Nivel de señal mínimo estimado
Capacidad media en carga
Capacidad media de pico
RE1_MTR (Lobometrics OSB 954T dual)
Según planos adjuntos
40° 36' 25,17"N 0° 20' 54,42”E
Privada
124
5620 MHz
Bridge Inalámbrico WiMAX
-63 dBm
54 Mbps
54 Mbps
Radioenlace Iglesia – Ayuntamiento (Master)
Denominación del punto de acceso
Ubicación
Coordenadas
Tipo de Red
Canal asignado
Frecuencia de trabajo
Modo de funcionamiento
Nivel de señal mínimo estimado
Capacidad media en carga
Capacidad media de pico
RE1_SLV (NanoBridge 802.11n 5GHz)
Según planos adjuntos
40° 36' 25,17"N 0° 20' 54,42”E
Privada
134
5670 MHz
Bridge Inalámbrico dual en 5GHz de Alta capacidad
-63 dBm
54 Mbps
54 Mbps
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Radioenlace Ayuntamiento – Iglesia (Slave)
Denominación del punto de acceso
Ubicación
Coordenadas
Tipo de Red
Canal asignado
Frecuencia de trabajo
Modo de funcionamiento
Nivel de señal mínimo estimado
Capacidad media en carga
Capacidad media de pico
12.4.
RE2_SLV (NanoBridge 802.11n 5GHz)
Según planos adjuntos
40° 36' 25,17"N 0° 20' 54,42”E
Privada
144
5720 MHz
Bridge Inalámbrico 802.11n
-63 dBm
54 Mbps
54 Mbps
EL NODO DE GESTIÓN
Como se puede observar en el documento planos, existe un nodo donde se ubica toda la electrónica de gestión,
denominado nodo de gestión, situado en la cubierta del edificio del Ayuntamiento del municipio, en la Calle
Vinaroz, y dispondrá de de dos enlaces 802.11n para comunicar este nodo con el Centro Emisor situado en la torre
de la iglesia, cuyas especificaciones y configuración se muestran en las tablas siguientes:
Radioenlace Iglesia – Ayuntamiento (Master)
Denominación del punto de acceso
Ubicación
Coordenadas
Tipo de Red
Canal asignado
Frecuencia de trabajo
Modo de funcionamiento
Nivel de señal mínimo estimado
Capacidad media en carga
Capacidad media de pico
Radioenlace Trillo – Morillejo (Master)
Denominación del punto de acceso
Ubicación
Coordenadas
Tipo de Red
Canal asignado
Frecuencia de trabajo
Modo de funcionamiento
Nivel de señal mínimo estimado
Capacidad media en carga
Capacidad media de pico
12.5.
RE1_MTR (NanoBridge 802.11n 5GHz)
Según planos adjuntos
40° 36' 20,59"N
0° 20' 59,41"E
Privada
134
5670 MHz
Bridge Inalámbrico 802.11n
-63 dBm
54 Mbps
54 Mbps
RE2_SLV (NanoBridge 802.11n 5GHz)
Según planos adjuntos
40° 36' 20,59"N
0° 20' 59,41"E
Privada
144
5720 MHz
Bridge Inalámbrico 802.11n
-63 dBm
54 Mbps
54 Mbps
PARTICULARIDADES DE LA RED INALÁMBRICA
Los diferentes nodos, dispondrán de un sistema radiante sectorial de 120º, formado por una antena de alta
ganancia de doble polarización, que permite utilizar 2 streams MIMO que estarán situados en mástiles o torretas de
celosía metálica para aumentar la visibilidad de los diferentes nodos inalámbricos por los clientes.
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12.6.
NIVELES DE SEÑAL ESPERADOS EN EL DESPLIEGUE RADIOELÉCTRICO
Para una mejor definición de los niveles esperados, en el documento Planos se detalla para cada celda los niveles
esperados en múltiples ubicaciones de la celda radioeléctrica. En los planos 5, 6 y 7 se ha definido la cobertura
teórica de los puntos de acceso, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de los puntos de acceso
elegidos para implementar esta red. Estas mediciones, se han realizado con una antena sectorial con 17 dB’s de
ganancia, de forma que tengamos una estimación muy conservadora de la cobertura radioeléctrica de la red.
En este sentido, es interesante citar que los niveles de potencia esperados oscilan entre -63 dBm y -76 dBm, lo
cual garantiza la calidad del servicio, términos de conectividad y ancho de banda disponible, en las diferentes
ubicaciones donde se espera haya usuarios de la red inalámbrica.
12.7.
BANDA DE TRABAJO PARA LA RED PRIVADA
Como se ha hecho referencia anteriormente, la red privada, trabajará en la banda de los 5 GHz, aunque es necesario
precisar con mayor exactitud la banda de trabajo efectiva.
Según se especifica en la nota UN-128 de las notas UN CNAF 2007, la banda de frecuencias óptima para
desarrollar la red de transporte será la banda 5470 - 5725 MHz, puesto que esta banda puede ser utilizada para
sistemas de acceso inalámbrico a redes de comunicaciones electrónicas, así como para redes de área local en el
interior o exterior de recintos, ajustándose las características técnicas a las indicadas en la Decisión de la CEPT
ECC/DEC/(04)08.
En esta banda de trabajo, la potencia isotrópica radiada equivalente será inferior o igual a 1 W (p.i.r.e.). Este valor
se refiere a la potencia promediada sobre una ráfaga de transmisión ajustada a la máxima potencia.
Adicionalmente, en esta banda de frecuencias el transmisor deberá emplear técnicas de control de potencia (TPC)
que permitan como mínimo un factor de reducción de 3 dB de la potencia de salida. En caso de no usar estas
técnicas, la potencia isotrópica radiada equivalente máxima (p.i.r.e.) deberá ser de 500 mW (p.i.r.e.). En el caso de
esta red troncal, el equipamiento incorpora los protocolos DFS y TPC para poder operar con sistemas satélites y
sistemas de radar sin interferirlos, por esta razón, la p.i.r.e. de los diferentes elementos de la red se ajustará a 1W.
En caso de ser conveniente, se aplicará la nota UN-143 de las notas UN CNAF 2010, donde se especifica que la
banda de 5,8 GHz se destina a sistemas de acceso inalámbrico con distintas capacidades de movilidad del terminal
(FWA/NWA/MWA) y diferentes configuraciones de arquitectura de red, incluyendo aquellos con tecnologías de
banda ancha (BFWA), podrán funcionar dentro de la banda de aplicaciones ICM de 5,8 GHz (5725-5875 MHz), en
las siguientes subbandas de frecuencia: 5725-5795 MHz y 5815-5855 MHz.
Las instalaciones de estos sistemas en las frecuencias mencionadas, han de cumplir con los límites de potencia y
densidad espectral de potencia, e incorporar técnicas de control de potencia (TPC) y selección dinámica de
frecuencias (DFS) indicados en los anexos 1, 2 y 3 de la Recomendación ECC(06)04 sobre el uso de la banda
5725-5875 MHz (o parte de la misma) para acceso fijo de banda ancha (BFWA), las cuales se consideran
requisitos necesarios para compatibilizar este uso con el resto de servicios y aplicaciones de radiocomunicaciones
que pueden funcionar en esta banda de frecuencias. En particular, los límites de potencia para las estaciones BFWA
en estas frecuencias según la arquitectura del sistema, se indican en la tabla siguiente.
Parámetro
Máx. potencia media pire (1)
Máx. densidad media de
potencia pire
Rango TPC
P-MP
36 dBm
P-P
36 dBm
Malla
33 dBm
Desde y hacia cualquier punto
33 dBm
23 dBm/MHz
23 dBm/MHz
20 dBm/MHz
20 dBm/MHz
12 dB
12 dB
12 dB
12 dB
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13. RADIOENLACE TRAIGUERA – SAN RAFAEL DEL RÍO
El radioenlace digital wireless Traiguera – San Rafael del Río, permite portar la señal de una conexión ADSL de
banda ancha redundada, desde un municipio que dispone de servicio ADSL que inicialmente estará situado en el
ayuntamiento de Traiguera hasta el nodo central de la red inalámbrica, que se encuentra en el ayuntamiento de San
Rafael del Río, pasando por la ubicación física del enlace, en la iglesia de San Rafael del Río.
Estos radioenlaces, también se va a implementar mediante tecnología Wireless, pero con la diferencia fundamental
de que en este caso, el equipamiento opera en la banda de los 5,4 GHz, lo cual permite potencias superiores y un
ancho de banda mayor de transmisión.
De esta forma, el enlace sigue el esquema siguiente:
TRAIGUERA
SAN RAFAEL DEL RÍO
Mediante un sistema punto a punto, se va a llevar la conectividad a Internet desde la Torre de la Iglesia hasta el
Ayuntamiento, donde se encontrará ubicada la electrónica de gestión de la red desde el cual se emplazarán los
transmisores que constituyen las unidades Master de ambos radioenlaces.
Inicialmente, se va a configurar una conexión con un ancho de banda de 150 Mbps de transferencia real, con
canales de transmisión y recepción totalmente configurables, de forma que sea compatible con las características
de las conexiones ADSL (8Mbps de bajada y 640 Kbps de subida).
Así pues, se ha pensado en implementar un canal de transmisión garantizado de 20 Mbps y un canal de recepción
de 10 Mbps, de forma que exista un ancho de banda disponible mayor que la conexión a Internet, evitando cuellos
de botella en el enlace.
Como equipamiento, se propone utilizar equipamiento de la casa Lobometrics, y en concreto el sistema 954T de la
serie OSB, que proporciona todas las características necesarias para implementar el enlace wireless de alta
capacidad redundado entre Traiguera y San Rafael del Río, con plenas garantías en cuanto a rendimiento y
opciones de configuración. Este diseño implica el uso de dos equipos, uno en Traiguera, y otro en San Rafael del
Río.
Además, en función de la nota UN 128, de la CNAF, la banda de los 5470 - 5725 MHz puede ser utilizada para
sistemas de acceso inalámbrico a redes de comunicaciones electrónicas, así como para redes de área local en el
interior o exterior de recintos, y las características técnicas deben ajustarse a las indicadas en la decisión de la
CEPT ECC/DEC/(04)08, y la potencia isotrópica radiada equivalente será inferior o igual a 1 W.
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13.1.
EQUIPAMIENTO DEL RADIOENLACE
El equipamiento del radioenlace con el que se implementan estos radioenlaces, equipos de radio duales
Lobometrics 954T y antenas directivas de 26 dBi, se describe en el punto siguiente de esta memoria,
correspondiente al equipamiento de la red inalámbrica.
13.2.
CÁLCULOS RADIOENLACE TRAIGUERA - SAN RAFAEL DEL RÍO
Se describen a continuación las características principales del radioenlace Traiguera - San Rafael del Río.
13.2.1. Parámetros de Diseño
Para el diseño del radioenlace y su simulación mediante el software de Motorola LinkPlanner, utilizando un
equipamiento análogo al planteado para el presente proyecto, se han tomado como condiciones de contorno las
siguientes variables:
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13.2.2. Resultados de la Simulación
Los resultados de la simulación mediante el software de Motorola LinkPlanner, son los siguientes:
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13.2.3. Radioenlace Traiguera - San Rafael del Río
13.3.
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS
En previsión del cumplimiento de los niveles de emisiones radioeléctricas según lo indicado en el Real Decreto
1066 del 28 de Septiembre, a continuación se detallan los valores de perímetro de seguridad para los niveles
máximos en la banda de frecuencias de trabajo (5,4GHz) en cada uno de los equipos utilizados en los dos
radioenlaces del despliegue.
En la siguiente tabla, se hace un resumen de las variables que determinan los valores de la exposición.
Nivel de referencia (Smax permitida)
Potencia de emisión
Número de canales simultáneos
Ganancia de la antena
Pérdidas en los cables
P.I.R.E.
Distancia de seguridad
13.4.
10 (W/m2)
Hasta 400 mW (26,021 dBm)
1
26 dBi
1 dB
Hasta 25 W
44,6 cm
CÁLCULO DE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD DE LAS ANTENAS
La densidad de potencia (S) expresada en W/m2 en un punto situado a una distancia d expresada en metros de una
antena se puede calcular teóricamente mediante la expresión:
S
P  Gd
(1)
4    d 2  At
donde S es la densidad de potencia en un punto situado a una distancia d de la antena, P es la potencia nominal de
la antena, (expresada en watios) Gd es la ganancia de la antena en la dirección (d) a la antena, y At es la atenuación
debida a paramentos que puedan absorber o reflejar la radiación, situados entre la antena y el punto en cuestión.
La ganancia de la antena se suele expresar en decibelios y su significado se extrae de la expresión siguiente:
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g
10
Gd  10  102, 6  398,107171 (2)
donde g es la ganancia de la antena en la dirección al punto de recepción expresada en dB’s menos la pérdida en
los cables.
La atenuación, en este caso (atenuación del aire) la despreciamos, por lo que At = 1, y S es igual a la Smax
permitida, que expresada en vatios es igual a 10.
Despejando en la expresión (1) la distancia d, y sustituyendo el resto de las variables por sus valores
correspondientes, siendo S es el del límite de referencia correspondiente, se obtiene la distancia de seguridad, es
decir la distancia más allá de la cual la exposición es inferior a la recomendada por el criterio de valoración.
d max 
Gd  PPIRE
4    S max  At
La distancia de seguridad resultante es de 44,6 cm, que es menor que la longitud del mástil donde se hallarán
ubicadas las antenas, razón por la cual esta distancia de seguridad no supone un problema para las personas
quedará fuera del alcance de los usuarios.
13.5.
TABLA DE PARÁMETROS TÉCNICOS DEL RADIOENLACE
Número de estaciones o enlaces inalámbricos
Radioenlace Traiguera - San Rafael del Río: 2 Equipos (Master&Slave)
Emplazamiento de las estaciones:
(véase apartado “Planos”, para más detalles)
Master
RE0_MTR (40º 41’ 51,1”N
Slave
RE0_SLV (40º 40’ 56,9”N
2º 34’ 57,7”O)
2º 32’ 39,8”O)
Datos para la conexión a la red
RADIOENLACE 0
RE0_MTR / RE1_SLV
Banda de frecuencias
5470 – 5725 MHz
Nombre de la red:
Modo de conexión:
RADIOENLACE 1
RLINK1_5G
Inalámbrico
Nombre de los Equipos:
Master:
Slave:
Asignación IP:
Master:
Slave:
RE0_MTR
RE0_SLV
Estática
192.168.10.1
192.168.10.2
Frecuencia trabajo
5620 MHz
Equipamiento necesario
1 sistema Lobometrics dual OSB 954T (Master y Slave) y 4 antenas de 26 dBi (2 pol. V y 2 pol. H)
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Características técnicas del equipamiento
Sistema radiante:
Tipo de antena: Direccional Tipo rejilla
Ganancia: 26 dBi
Equipos transmisores:
Potencia: hasta 400 mW
Alimentación: 220 V.a.c.
Modelo/Fabricante: Lobometrics dual OSB 954T
Niveles de señal esperados
Cobertura -72 dBm / 54Mbps:
EMISOR1 100 %
RECEPTOR1 100 %
Cobertura garantizada con 19 dB SNR / 150Mbps
EMISOR1 100 %
RECEPTOR1 100 %
Calidad esperada en condiciones de carga
RADIOENLACE 1
Nivel de señal - 72 dBm
100 %
SNR 19 dB
100 %
Distancia de Seguridad en condiciones de carga
Dmax = 44,6 cm
13.6.
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES
Parámetro
Número de Equipos
Capacidad neta en carga
Capacidad total neta de la instalación
Nivel mínimo de señal en la zona de servicio
Porcentaje total del área de servicio cubierta
Caudal de red requerido en carga
Caudal de red de pico
Especificación
N. A.
150 Mbps
150 Mbps
-72dBm
100%
N.A.
N.A.
Señal fuera de la zona de servicio
Mínima
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Resultado
4
150 Mbps
150 Mbps
-70 dBm
100%
54 Mbps
54 Mbps
-80 a -100dBm en el
exterior del camino
radioeléctrico
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14. EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA RED INALÁMBRICA
Las características técnicas de los diferentes equipos, los materiales y los elementos utilizados en el diseño de la
red inalámbrica se describen a continuación:
14.1.
EQUIPAMIENTO DE RADIO. CONSIDERACIONES GENERALES
Desde el punto de vista del equipamiento de radio, para la planificación de esta red se ha optado por una propuesta
basada en equipos modulares perfectamente interoperables, cuyas características técnicas comunes se basan en el
diseño de una plataforma con gran modularidad que permita, si fuera necesario, implementar cualquier nueva
tecnología en el sistema, sustituyendo el módulo correspondiente por la nueva: conectividad (802.11a, 802.11b,
802.11g, 802.11n y WiMAX), control de la seguridad (IPv6), monitorización, etc.
Dentro de cada nodo inalámbrico, se define como estación base (EB) a todo un conjunto de equipos integrándose
todos los elementos necesarios para la prestación del servicio (puntos de acceso inalámbricos, firewall, antivirus,
filtro de contenidos, sistema de alimentación ininterrumpida, sistema de gestión y monitorización, sistema de
climatización para su uso en intemperie), así como los elementos adicionales que permiten la interconexión entre
las diferentes EB de una Red (radioenlaces punto a punto, radioenlaces multipunto, concentradores, balanceadores
de carga, etc.)
Los elementos básicos que forman parte de la Estación Base (EB), cuya integración se basa tanto en desarrollos
específicos, como soluciones ofrecidas por los principales fabricantes de sistemas son:








Sistema de acceso radio.
Sistemas de alimentación con sistema ininterrumpido.
Armario y cajas para condiciones de intemperie.
Climatización para entornos climatológicos críticos.
Torreta, fijación y anclajes.
Sistemas radiantes (Red Troncal y Última Milla).
Sistema de gestión y control de usuarios.
Radioenlaces para la interconexión entre las estaciones base.
Se propone una plataforma de mantenimiento reducido, donde los elementos del sistema han sido diseñados para
minimizar los riesgos de avería y los tiempos de indisponibilidad por mantenimiento. Las diferentes EB’s
dispondrán de las siguientes características comunes:



Estructura estanca que cumple con el estándar IP 55, y que permite su instalación en intemperie bajo las
condiciones más desfavorables.
Módulo de alimentación y potencia:
o Integración de un sistema de fuentes de alimentación de alta fiabilidad.
o Sistema de ventilación de alta calidad y larga duración.
Módulo de electrónica y comunicaciones:
o Posibilidad de incluir un sistema de ventilación forzada con control de temperatura interno.
o Posibilidad de incluir un sistema de refrigeración para condiciones climáticas adversas. Este está
basado en tecnología de estado sólido que garantiza las óptimas condiciones ambientales.
A su vez, el mismo contenedor de la electrónica de la E.B. está diseñado para la posible integración de elementos
adicionales, como pueden ser:
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









Servidor de correo integrado: IMAP, POP3, SMTP, webmail, etc.
Implementación de entornos colaborativos
Servidor Web: Apache, IIS, etc.
Servidor FTP.
Caché Web.
Servidor de Ficheros Seguro.
Servidor de Dominio.
Servicios de Directorio: LDAP, X.500, etc.
Infraestructura de Clave Pública.
Telefonía IP integrada.
14.2.
PUNTO DE ACCESO CISCO AIRONET 1252
El Cisco ® Aironet ® 1250 Series es un punto de acceso 802.11n de gama alta diseñado para entornos exigentes
de RF, este equipo es un robusto punto de acceso de doble banda. La serie 1250 soporta velocidades de
transmisión de hasta 600 Mbps para proporcionar a los usuarios con una cobertura absolutamente fiable y
previsible para comunicaciones de banda ancha de datos, voz y aplicaciones de vídeo.
Basándose en la experiencia de los sistemas Cisco Aironet, la Serie 1250 ofrece un máximo rendimiento unido a
soluciones de alta tecnología para establecer conexiones inalámbricas seguras y fiables. Las 2 radios con chipset
de silicio profesionales ofrecen una experiencia optimizada de movilidad robusto utilizando la tecnología de Cisco
M-Drive, que incluye:

ClientLink mejora la fiabilidad y la cobertura para clientes heredados.

BandSelect mejora las conexiones 5-GHz cliente en entornos de clientes mixtos.

videostream utiliza multidifusión para mejorar las aplicaciones de medios enriquecidos.
Todas estas características aseguran un aumento sensible del rendimiento de la red, que se traduce una mejor
experiencia del usuario final en el uso de la red inalámbrica.
El AP Cisco Aironet 1252 es un componente de la tecnología Cisco Unified Wireless Network, con capacidad de
ampliación hasta 18.000 puntos de acceso con movilidad plena a través de la capa 3 en modo local remoto. Una
solución completa que ofrece un enfoque integrado, de extremo a extremo con cableado y redes inalámbricas.
Permite el uso de las características de gestión de red del Cisco Unified Wireless Network para un despliegue
simplificado, el dispositivo amplía la seguridad, escalabilidad, fiabilidad, facilidad de despliegue y facilidad de
administración en las redes conectadas a la LAN inalámbrica.
Opciones de energía
Con una interfaz Gigabit Ethernet (10/100/1000), el AP Cisco Aironet 1252 ofrece una gran flexibilidad para su
alimentación. El AP Cisco Aironet 1252 puede ser alimentado por un switch de Ethernet de Cisco, un inyector de
alimentación PoE, o una fuente de alimentación local. El número de módulos de radio utilizados determina el tipo
de switch Ethernet de Cisco capaz de alimentar el Aironet 1252.
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Alimentación de la serie Aironet 1250 Access Point con PoE Cisco mejorado
El sistema Cisco PoE mejorado ha sido diseñado habilitar la alimentación de los equipos a un PoE que requiere
más de 15,4 W por puerto para funcionar a plena capacidad, como la tecnología inalámbrica basada en el estándar
IEEE 802.11n. El sistema Cisco de PoE mejorado proporciona los requisitos de potencia para los equipos de radio
dual y elimina la necesidad de instalar cableado eléctrico adicional o instalar un inyector de corriente.
Las características técnicas se describen a continuación:
14.2.1. Estándares de Red Inalámbrica

IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 802.11n Draft 2.0
14.2.2. Software

Cisco IOS® Software Release 12.4(21a)JA o posterior (autónomo)
14.2.3. Tasas Binarias Soportadas
802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps
802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps
802.11n data rates (2.4 GHz and 5 GHz):
MCS Index1
GI2 = 800ns
GI = 400ns
20-MHz Rate (Mbps)
40-MHz Rate (Mbps)
20-MHz Rate (Mbps)
40-MHz Rate (Mbps)
0
6.5
13.5
7.2
15
1
13
27
14.4
30
2
19.5
40.5
21.7
45
3
26
54
28.9
60
4
39
81
43.3
90
5
52
108
57.8
120
6
58.5
121.5
65
135
7
65
135
72.2
150
8
13
27
14.4
30
9
26
54
28.9
60
10
39
81
43.3
90
11
52
108
57.8
120
12
78
162
86.7
180
13
104
216
115.6
240
14
117
243
130
270
15
130
270
144.4
300
1
MCS Index: The Modulation and Coding Scheme (MCS) index determines the number of spatial streams, the modulation, the coding rate, and data rate
values.
GI: A Guard Interval (GI) between symbols helps receivers overcome the effects of multipath delays.
2
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14.2.4. Funcionalidades 802.11n Draft 2.0







2x3 MIMO con dos streams espaciales
Maximal Ratio Combining (MRC)
Canales de 20MHz y 40MHz
Tasas Binarias de la capa física de hasta 300 Mbps
Agregación de Paquetes: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx)
802.11 DFS (Bin 5)
Soporta Cyclic Shift Diversity (CSD)
14.2.5. Banda de Frecuencias y Canales operativos para 20MHz
Banda de Frecuencia y Canales
Operativos de 20MHz
A (Dominio Regulatorio A):
• 2.412 a 2.462 GHz; 11 canales
• 5.180 a 5.320 GHz; 8 canales
• 5.500 a 5.700 GHz, 8 canales (excluye 5.600 a 5.640 GHz)
• 5.745 a 5.825 GHz; 5 canales
C (Dominio Regulatorio C):
• 2.412 a 2.472 GHz; 13 canales
• 5.745 a 5.825 GHz; 5 canales
E (Dominio Regulatorio E):
• 2.412 a 2.472 GHz; 13 canales
• 5.180 a 5.320 GHz; 8 canales
• 5.500 a 5.700 GHz, 11 canales
I (Dominio Regulatorio I):
• 2.412 a 2.472 GHz, 13 canales
• 5.180 a 5.320 GHz; 8 canales
K (Dominio Regulatorio K):
• 2.412 a 2.472 GHz; 13 canales
• 5.180 a 5.320 GHz; 8 canales
• 5.500 a 5.620 GHz, 7 canales
• 5.745 a 5.805 GHz, 4 canales
N (Dominio Regulatorio N):
• 2.412 a 2.462 GHz; 11 canales
• 5.180 a 5.320 GHz; 8 canales
• 5.745 a 5.825 GHz; 5 canales
P (Dominio Regulatorio P):
• 2.412 a 2.472 GHz; 13 canales
• 5.180 a 5.320 GHz; 8 canales
S (Dominio Regulatorio S):
• 2.412 a 2.472 GHz; 13 canales
• 5.180 a 5.320 GHz; 8 canales
• 5.745 a 5.825 GHz; 5 canales
T (Dominio Regulatorio T):
• 2.412 a 2.462 GHz; 11 canales
• 5.280 a 5.320 GHz; 3 canales
• 5.500 a 5.700 GHz, 11 canales
• 5.745 a 5.825 GHz; 5 canales
14.2.6. Número Máximo de Canales sin Solapamiento


Banda de 2,4GHz
o 802.11b/g:
 20 MHz  3
o 802.11n:
 20 MHz  3
 40 MHz  1
Banda de 2,4GHz
o 802.11a:
 20 MHz  21
o 802.11n:
 20 MHz  21
 40 MHz  9
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14.2.7. Sensibilidad en Recepción
Sensibilidad en Recepción
802.11b
-90 dBm @ 1 Mb/s
-89 dBm @ 2 Mb/s
-87 dBm @ 5.5 Mb/s
-85 dBm @ 11 Mb/s
802.11g
-87 dBm @ 6 Mb/s
-86 dBm @ 9 Mb/s
-83 dBm @ 12 Mb/s
-82 dBm @ 18 Mb/s
-81 dBm @ 24 Mb/s
-80 dBm @ 36 Mb/s
-75 dBm @ 48 Mb/s
-74 dBm @ 54 Mb/s
802.11a
-86 dBm @ 6 Mb/s
-85 dBm @ 9 Mb/s
-82 dBm @ 12 Mb/s
-81 dBm @ 18 Mb/s
-80 dBm @ 24 Mb/s
-79 dBm @ 36 Mb/s
-74 dBm @ 48 Mb/s
-73 dBm @ 54 Mb/s
2.4-GHz
802.11n (HT20)
-86 dBm @ MC0
-85 dBm @ MC1
-84 dBm @ MC2
-83 dBm @ MC3
-80 dBm @ MC4
-75 dBm @ MC5
-74 dBm @ MC6
-73 dBm @ MC7
-86 dBm @ MC8
-85 dBm @ MC9
-84 dBm @ MC10
-83 dBm @ MC11
-80 dBm @ MC12
-75 dBm @ MC13
-74 dBm @ MC14
-73 dBm @ MC15
2.4-GHz
802.11n (HT40)
-86 dBm @ MC0
-85 dBm @ MC1
-84 dBm @ MC2
-80 dBm @ MC3
-77 dBm @ MC4
-72 dBm @ MC5
-71 dBm @ MC6
-70 dBm @ MC7
-86 dBm @ MC8
-85 dBm @ MC9
-84 dBm @ MC10
-80 dBm @ MC11
-77 dBm @ MC12
-72 dBm @ MC13
-71 dBm @ MC14
-70 dBm @ MC15
5-GHz
802.11n (HT20)
-85 dBm @ MC0
-84 dBm @ MC1
-83 dBm @ MC2
-82 dBm @ MC3
-79 dBm @ MC4
-74 dBm @ MC5
-73 dBm @ MC6
-72 dBm @ MC7
-85 dBm @ MC8
-84 dBm @ MC9
-83 dBm @ MC10
-82 dBm @ MC11
-79 dBm @ MC12
-74 dBm @ MC13
-73 dBm @ MC14
-72 dBm @ MC15
5-GHz
802.11n (HT40)
-85 dBm @ MC0
-84 dBm @ MC1
-83 dBm @ MC2
-79 dBm @ MC3
-76 dBm @ MC4
-71 dBm @ MC5
-70 dBm @ MC6
-69 dBm @ MC7
-85 dBm @ MC8
-84 dBm @ MC9
-83 dBm @ MC10
-79 dBm @ MC11
-76 dBm @ MC12
-71 dBm @ MC13
-70 dBm @ MC14
-69 dBm @ MC15
14.2.8. Potencia Máxima de Transmisión
Potencia Máxima de Transmisión
2.4GHz
• 802.11b
• 23 dBm con 1 antena
• 802.11g
• 20 dBm con 1 antena
• 802.11n (HT20)
• 17 dBm con 1 antena
• 20 dBm con 2 antenas
• 802.11n (HT40)
• 17 dBm con 1 antena
• 20 dBm con 2 antenas
5GHz
• 802.11a
• 17 dBm con 1 antena
• 802.11n non-HT duplicate (802.11a duplicate) mode
• 17 dBm con 1 antena
• 802.11n (HT20)
• 17 dBm con 1 antena
• 20 dBm con 2 antenas
• 802.11n (HT40)
• 17 dBm con 1 antena
• 20 dBm con 2 antenas
14.2.9. Configuraciones de Potencia de Transmisión Disponibles
Configuraciones de Potencia de Transmisión Disponibles
2.4GHz
23 dBm (200 mW)
20 dBm (100 mW)
17 dBm (50 mW)
14 dBm (25 mW)
11 dBm (12.5 mW)
8 dBm (6.25 mW)
5 dBm (3.13 mW)
2 dBm (1.56 mW)
-1 dBm (0.78 mW)
5GHz
20 dBm (100 mW)
17 dBm (50 mW)
14 dBm (25 mW)
11 dBm (12.5 mW)
8 dBm (6.25 mW)
5 dBm (3.13 mW)
2 dBm (1.56 mW)
-1 dBm (0.78 mW)
14.2.10. Conectores de Antena


Radio en banda 2,4 GHz: 3 conectores RP-TNC
Radio en banda 5 GHz: 3 conectores RP-TNC
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14.2.11. Interfaces


Puerto 802.3 10/100/1000 BASE-T RJ-45 Ethernet autosensitivo
Puerto de Consola RJ-45
14.2.12. Memoria del Dispositivo


64 MB DRAM
32 MB flash
14.2.13. Seguridad



Estándares de Seguridad soportados
o WPA y WPA2 (802.11i)
o 802.1X
o Cisco TKIP
o Cisco message integrity check (MIC)
o IEEE 802.11 WEP keys of 40 bits and 128 bits.
Protocolos Extensible de Autenticación 802.1X EAP soportados:
o EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST)
o Protected EAP-Generic Token Card (PEAP-GTC)
o PEAP-Microsoft Challenge Authentication Protocol Version 2 (PEAP-MSCHAP)
o EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS)
o EAP-Tunneled TLS (EAP-TTLS)
o EAP-Subscriber Identity Module (EAP-SIM)
o Cisco LEAP
Encriptación
o AES-CCMP encryption (WPA2)
o TKIP (WPA)
o Cisco TKIP
o WPA TKIP
o IEEE 802.11 WEP keys of 40 bits and 128 bits
14.2.14. Certificaciones


Seguridad
o UL 60950-1
o CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
o UL 2043
o IEC 60950-1
o EN 60950-1
Radio
o FCC Part 15.247, 15.407
o RSS-210 (Canadá)
o EN 300.328, EN 301.893 (Europa)
o ARIB-STD 33 (Japón)
o ARIB-STD 66 (Japón)
o ARIB-STD T71 (Japón)
o AS/NZS 4268.2003 (Australia y Nueva Zealand)
o EMI y susceptibilidad (Class B)
o FCC Part 15.107 and 15.109
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




o ICES-003 (Canadá)
o VCCI (Japón)
o EN 301.489-1 and -17 (Europa)
o EN 60601-1-2 EMC requerimientos para la Directiva Médica 93/42/EEC
Estándares IEEE
o IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n draft 2.0, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d
Multimedia
o Wi-Fi Multimedia (WMM™)
Securización de las comunicaciones
o NIST FIPS 140-2 level 2 validation
o 802.11i, WPA2, WPA
o 802.1X
o AES, TKIPUL 60950
Otras
o FCC Bulletin OET-65C
o RSS-102UL 60950
Wi – Fi
14.3.
SISTEMA PUNTO A PUNTO LOBOMETRICS OSB 954T
Sistema Punto a Punto 802.11a y 802.11 superA optimizado para enlaces de largo, capaz de soportar velocidades
de transmisión de datos de hasta 108 Mbps. Diseñado para proporcionar acceso de banda ancha a usuarios
inalámbricos fijos y móviles para aplicaciones de voz, vídeo y datos.
Este dispositivo Lobometrics es capaz de trabajar en los entornos exteriores más agresivos (agua, nieve y
temperaturas extremas por altas o bajas,...) dispone de las prestaciones más elevadas que hoy en día pueden
ofrecer las tecnologías inalámbricas, con velocidades de transmisión netas y reales de hasta 50Mb por segundo.
Este Los sistema también destaca por su elevada potencia de emisión y sensibilidad de recepción, lo que le
permite establecer enlaces de datos efectivos y rápidos a distancias superiores a los 50km.
Por último y no menos importante, destacar que este sistema Lobometrics dispone de herramientas internas de
software avanzadas, que permiten singulares niveles de control, calidad de servicio y seguridad.
14.3.1. Transmisores
El dispositivo Lobo 954T dispone de un sistema de doble radio con ambas radios trabajando en la banda de
5.XGHz.
Las características técnicas de los transmisores se muestran a continuación:



400mW Radio output power at antenna connector
High speed 108Mbps (802.11a) protocols
Double channel mode supported (SuperA)
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





Ultra Wide channel selection : 4.9GHz ~ 6,1 GHz
Wi-Fi WPA certified. Hardware AES-CCM Encryption
Atheros WiFi chips. World leaders in digital radio components
High receiver sensitivity (max -95dBm at 1Mbps) for long distance operation
Ultra High receiver sensitivity mode (-105dBm at 256Kbps) for emergency control
IEEE Standard Compliance: IEEE 802.11a 5GHz OFDM.
14.3.2. Alcance
En función de la configuración del equipo y del tipo de protocolo de comunicaciones utilizado, el equipo tiene un alcance
máximo que se muestra a continuación:
Protocolo : Low Speed
Frecuencia : 5100MHz
Protocolo : High Speed
Frecuencia : 5100MHz
14.3.3. CPU
The dispositivo Lobo 954T está basado en un procesador MIPS32 a 300MHz con 64 MBytes de RAM y 64 MBytes
de Memoria Permanente.
14.3.4. Especificaciones del Sistema Operativo
Basado en un sistema operativo propietario Linux el cual es un superset del MT OS el cual está considerado, junto
con el sistema de Cisco el más avanzado sistema operativo para networking disponible.
Sus características técnicas y funcionalidades se muestran a continuación:
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



RouterOS supports many applications that can be used by medium size to large ISP, for example OSPF, BGP,
VPLS/MPLS. All in one, Lobometrics OS is a versatile system and its services are compatible with the latest
networking developements such as IPv6 and MPLS.
Powerful QoS control
P2P traffic filtering
Dynamic Bandwidth Control per user/groups/protocols/date-time
High availability with VRRP
Bonding of Interfaces
Improved interface
Advanced Quality of Service
Stateful firewall
Tunnels and VPNs (IPSec/PPtP/L2PT/PPoE/IPoIP/EoIP)
STP bridging with filtering
WEP/WPA/WPA2/...
WDS
Unlimited Virtual APs
HotSpot for Plug-and-Play access
AAA services for HotSpot gateway
Accounting service for IP protocol on per address (IP/MAC/User)
MSS and TOS fields change and packet marking
Static routing, policy based routing and load balancing with failover
Packet filters, advanced NAT rules, queues and policy routing
Packet flow
RIP
OSPF
BGP routing
DHCP Client and Server (with non contiguous IP pools and relaying)
Resident service for restarting router in case of crash or network failure
VRRP device clustering for high availability default path support
Unlimited Scalable Redundancy (Paths/Systems/Radios)
DNS client and server (proxy DNS server with cache)
UPnP
NTP (Network time protocol) Server and Client
Internal Wired and Wireless packet sniffer
Internal ping tool and Network probing tool
Internal Realtime traffic flow monitoring tool
Internal Network path verification utility.
14.3.5. Carcasa de Exterior
Carcasa Metálica de aleación ligera IP67 de exterior
El Lobo 954T incorpora una sólida estructura de aleación AlMgSi. Esta estructura de aleación AlMgSi conforma una
carcasa estanca IP67 con un nivel sin igual de disipación de calor. La Estanqueidad y la protección se garantizan
mediante el sellado de todas las juntas, reforzado con un recubrimiento de goma sintéticas de tres capas en todas
las áreas críticas resistente a la humedad, ácidos, abrasión, intemperie, descargas eléctricas, arrastre y
deslizamiento y la corrosión. La alimentación eléctrica y los datos se insertan juntos a través del cable Ethernet, el
uso de conectores profesionales proporciona un mejor aislamiento, una mejor conductividad de alimentación PoE
minimizando los tiempos de parada por cortocircuito causado por polvo húmedo.
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Disipación de Calor
La disipación de calor evita el sobrecalentamiento y garantiza un funcionamiento continuo sin fallos a máxima
velocidad en cualquier entorno al aire libre. La electrónica genera calor, y con calor el rendimiento se degrada, por
eso el Lobometrics 954T está diseñados desde cero para disipar tanto calor como sea posible a través de la
radiación de calor. Su matriz externa de disipación de peine de 20 mm con aletas como protuberancias, aumenta la
superficie de contacto con el aire, y por lo tanto la tasa de disipación de calor.
Para disipar el calor de la electrónica al aire primero debe transferirse a la caja, el aire circula por el interior del
dispositivo por convección libre (el calor se mueve hacia arriba) y las aletas internas añaden superficie interna y
ayudando a capturar ese calor. Una vez capturado el calor, esta energía térmica es transferida por el recinto al aire
exterior ayudado por las aletas externas.
Capa de óxido de protección
La carcasa de aleación AlMgSi pasa a través de un proceso de pasivación electrolítica utilizada para aumentar el
grosor y la densidad de la capa de óxido natural sobre la superficie incrementando la resistencia a la corrosión y la
resistencia al desgaste. Esta película protectora cubre toda la superficie del dispositivo de adentro hacia afuera y
garantiza una excelente resistencia en ambientes adversos.
Absorción de Vibraciones
La carcasa también protege contra las vibraciones con el uso de silentblocks especiales. Las vibraciones pueden
ser generadas por los motores, postes y torres de montaje expuestas al viento, generadores y una larga lista de
hardware muy común, puediendo disminuir el rendimiento y degradando sensiblemente la vida de los sistemas
electrónicos, es por eso que toda la electrónica en los dispositivos Lobometrics está montada sobre
amortiguadores flotantes de alta frecuencia de vibración. Como resultado, los dispositivos Lobometrics se pueden
montar en casi cualquier entorno de trabajo.
14.3.6. Imágenes de los Equipos Lobometrics OSB 954T
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14.4.
BRIDGE INALÁMBRICO NANOBRIDGE 5G22
Bridge Inalámbrico para exterior con antena integrada sobre el protocolo 802.11n. La solución Nanobridge de
Ubiquiti, es un equipo compuesto por antena parabólica con una ganancia de 22dBi de polarización dual, con un
punto de acceso (CPE) integrado en la propia antena (Como si fuera el LNB) con tecnología AirMax que ofrece
velocidades de transmisión de hasta 150Mbps
14.4.1. Especificaciones Técnicas
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14.5.
ANTENA SECTORIAL UBIQUITI AIRMAX 2x2 MIMO BASESTATION 5G
14.5.1. Descripción




Antena sectorial de 19dBi con doble polarización para implementar MIMO en la banda 5GHz, de tipo
panel, con una apertura de 120º.
Diseñada para implementar los nodos de las celdas radioeléctricas (cell sites) con calidad profesional,
orientada a proveedores de servicio inalámbrico en la banda ISM de 5 GHz.
Diseñada específicamente para aplicaciones en los estándares WLAN IEEE 802.11a y 802.11n.
Esta antena se utilizará, limitando la potencia de emisión del punto de acceso, en aquellas celdas
radioeléctricas donde la red inalámbrica deba cubrir únicamente un sector y no sea conveniente el uso de
una antena omnidireccional.
La construcción de la antena usa fibra de vidrio resistente en el radomo para disponer de alta durabilidad. Su sistema de
montaje incluye dos soportes de montaje y pernos en U para una mayor resistencia. Los elementos de alta calidad
proporcionan una larga vida en ambientes hostiles.
14.5.2. Especificaciones Técnicas
Banda de frecuencias de operación
Ganancia
Polarización
Aislamiento Cross-Pol
VSWR
Apertura Vertical Hpol (6dB)
Apertura Horizontal Vpol (6dB)
Elevación de Haz
Downtilt Eléctrico
Especificación ETSI
Impedancia
Dimensiones
Peso
Velocidad Máxima de Viento Soportada
5150 – 5850 MHz
18,6 - 19,1 dBi
Doble Lineal Vertical / Horizontal
28 dB mínimo
1,5 : 1
123º
123º
4º
2º
EN 302 326 DN2
50 
700x145x79 mm
5,9 kg
160 mph (268 km/h)
14.5.3. Diagramas de Radiación
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La imagen de la antena puede verse a continuación:
Antena Ubiquiti Networks AirMax 2x2 MIMO BaseStation 5G 120º 19 dBi
14.6.
ANTENA SECTORIAL UBIQUITI AIRMAX 2x2 MIMO BASESTATION 2G
14.6.1. Descripción




Antena sectorial de 15dBi con doble polarización para implementar MIMO en la banda 2,4GHz, de tipo
panel, con una apertura de 120º.
Diseñada para implementar los nodos de las celdas radioeléctricas (cell sites) con calidad profesional,
orientada a proveedores de servicio inalámbrico en la banda ISM de 2,4 GHz.
Diseñada específicamente para aplicaciones en los estándares WLAN IEEE 802.11b, 802.11g y 802.11n.
Esta antena se utilizará, limitando la potencia de emisión del punto de acceso, en aquellas celdas
radioeléctricas donde la red inalámbrica deba cubrir únicamente un sector y no sea conveniente el uso de
una antena omnidireccional.
La construcción de la antena usa fibra de vidrio resistente en el radomo para disponer de alta durabilidad. Su sistema de
montaje incluye dos soportes de montaje y pernos en U para una mayor resistencia. Los elementos de alta calidad
proporcionan una larga vida en ambientes hostiles.
14.6.2. Especificaciones Técnicas
Banda de frecuencias de operación
Ganancia
Polarización
Aislamiento Cross-Pol
VSWR
Apertura Vertical Hpol (6dB)
Apertura Horizontal Vpol (6dB)
Elevación de Haz
Downtilt Eléctrico
Especificación ETSI
Impedancia
Dimensiones
Peso
Velocidad Máxima de Viento Soportada
2300 – 2700 MHz
15 - 16 dBi
Doble Lineal Vertical / Horizontal
28 dB mínimo
1,5 : 1
123º
118º
9º
4º
EN 302 326 DN2
50 
700x145x93 mm
4 kg
160 mph (268 km/h)
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14.6.3. Diagramas de Radiación
La imagen de la antena puede verse a continuación:
Antena Ubiquiti Networks AirMax 2x2 MIMO BaseStation 2G 120º 15 dBi
14.7.
ANTENA DIRECTIVA HYPERLINK HyperGain ® HG5426G
14.7.1. Descripción




Antena directiva tipo Rejilla de 26dBi en la banda 5470-5725 MHz recomendada para realizar enlaces punto
a punto en la banda de trabajo.
Antena con reflector de rejilla para aplicaciones Wi-Fi y WLAN, diseñada para aplicaciones altamente
directivas en la banda de los 5.4GHz.
Estas antenas son ideales para los enlaces punto a punto, punto a multi-punto y bridges inalámbricos.
Puede ser instalada con polarización vertical u horizontal.
La imagen de la antena puede verse en la figura siguiente:
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Antena HYPERLINK HyperGain ® HG5426G
14.7.2. Especificaciones Técnicas
Banda de frecuencias de operación
Ganancia
Polarización
Apertura Vertical
Apertura Horizontal
Ratio Delante / Atrás
Impedancia
Potencia Máxima de Entrada
VSWR
Peso
Dimensiones de la rejilla
Herraje (diámetro)
Temperatura de operación
Resistencia al viento
Conector
Protección contra rayos
RoHS Compatible
5470-5725 MHz
26 dBi
Horizontal o Vertical
6°
9°
25 dB
50 
100 Watts
< 1.5:1 avg.
5,3 lbs. (2,4 kg)
400 x 600 mm
diámetro máximo de mástil 50,8 mm
-40° C a 85° C
Vientos de hasta 200 Km/h
Hembra tipo N
Cortocircuito DC
Si
14.7.3. Patrones de Radiación
Los patrones de radiación de la antena pueden observarse en la figura siguiente:
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14.8.
CABLEADO UTILIZADO EN LA INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS
En el diseño de la presente red inalámbrica, el único cableado existente es el de la interconexión de equipos, cuyo
tendido no supera en ningún caso los diez metros de distancia entre equipos.
En este sentido, es necesario diferenciar el cableado de datos del cableado de radiofrecuencia.
14.8.1. Cableado de Datos
El cableado de datos de interior, que interconecta los diferentes equipos entre sí, se realizará mediante cable de
pares trenzados balanceados sin apantallar (UTP), de cuatro pares, Categoría 5 mejorada y de 100 Ohmios de
impedancia, a ser posible latiguillos. Por tanto, será un cable 24 AWG UTP (0,56 mm) del tipo ATT 1061 CAT 5
mejorada o de características equivalentes, con cubierta libre de halógenas, con materiales que emiten humos no
tóxicos al arder y no propagadores del fuego (LSF/OH), apto para transmisiones a 250 Mbps.
Este tipo de cable cumple y supera significativamente los requisitos de ISO 11801, TIA/EIA 568B-2.1 y EN501732002, y tiene un rendimiento en frecuencia que se extiende hasta al menos los 200 MHz con un valor alto de ACR
(20 dB a 100 MHz). Supera los requisitos de Retraso de Propagación, Retraso Diferencial y los cambios en las
medidas de diafonía entre pares (NEXT), tales como Power Sum, terminación en modo común y diferencial,
pruebas directa e inversa y prueba de circuito abierto terminado. Estos son parámetros esenciales para garantizar la
operación en LAN’s de altas velocidades, pero esencialmente en Fast – Ethernet. Es un sistema muy sensible
respecto a cambios y variaciones de los latiguillos.
La asignación de colores a los pares y demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran
recogidos en la norma ISO/IEC 11801, dentro del apartado correspondiente a la aplicación Clase D. Como
puntualización diremos que los pares están formados por un cable de un color (naranja, verde, azul y marrón) y
otro que mezcla ese color con blanco. El código de colores a seguir en el conexionado a las rosetas y conectores
es el siguiente (T568 - B):
Conector
1- Blanco Naranja
2- Naranja
3- Blanco Verde
4- Azul
5- Blanco Azul
6- Verde
7- Blanco Marrón
8- Marrón
El cableado de datos de exterior, que interconecta los diferentes equipos en exterior sí, se realizará mediante cable
de pares trenzados balanceados apantallado (FTP), de cuatro pares, Categoría 5 mejorada y de 100 Ohmios de
impedancia, a ser posible latiguillos. Por tanto, será un cable 24 AWG FTP (0,68 mm) del tipo ATT 1061 CAT 5
mejorada o de características equivalentes, con cubierta libre de halógenas, con materiales que emiten humos no
tóxicos al arder y no propagadores del fuego (LSF/OH), apto para transmisiones a 250 Mbps.
Este tipo de cable cumple y supera significativamente los requisitos de ISO 11801, TIA/EIA 568B-2.1 y EN501732002, y tiene un rendimiento en frecuencia que se extiende hasta al menos los 200 MHz con un valor alto de ACR
(20 dB a 100 MHz). Supera los requisitos de Retraso de Propagación, Retraso Diferencial y los cambios en las
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medidas de diafonía entre pares (NEXT), tales como Power Sum, terminación en modo común y diferencial,
pruebas directa e inversa y prueba de circuito abierto terminado. Estos son parámetros esenciales para garantizar la
operación en LAN’s de altas velocidades, pero esencialmente en Fast – Ethernet. Es un sistema muy sensible
respecto a cambios y variaciones de los latiguillos.
14.8.2. Cableado de Radiofrecuencia
El cableado de radiofrecuencia, el que conecta los puntos de acceso con las antenas omnidireccionales, será
realizado mediante cable coaxial del tipo RG – 213 o superior. La minimización de las pérdidas es importante en
este tipo de proyectos de redes inalámbricas de banda ancha.
Los conectores serán tipo N macho.
Las características técnicas mínimas que debe cumplir el cable son las siguientes:
Características Técnicas
Imped. Factor
Aislan.
Ohm Velocidad Dieléc.
Coaxial
RG-213
50
14.9.
0,66
PE
Tensión pF Por
Máx RMS Metro 10 Mhz 50 Mhz
5.000
101
1,80
4,30
Atenuación en dB por cada 100 mts
100
200
3 Ghz
400 Mhz 1 Ghz
mhz
Mhz
6,25 8,85 13,50 26,30
52,50
Diámetro
en mm
10,30
CANALIZACIONES
En este punto se definen, dimensionan y ubican las canalizaciones, registros y recintos que constituirán la
infraestructura donde se alojarán los cables y equipamiento necesarios para permitir el buen funcionamiento de los
equipos que conforman la red inalámbrica.
14.9.1. Consideraciones sobre el esquema general de la red
El esquema general de la red, con sus diferentes ubicaciones, que puede observarse en el documento planos,
detalla la infraestructura necesaria para llevar los diferentes servicios y suministros para dotar a la red de
operatividad plena, Como prácticamente no existe cableado de datos, puesto que el acceso de la red troncal a
Internet se produce de forma inalámbrica, casi todas las canalizaciones pertenecen a las acometidas eléctricas que
dan servicio a los dispositivos activos de la red.
Así pues, esta infraestructura está compuesta por los siguientes elementos: arquetas y canalización de acometida
externa, ya sean de suministro eléctrico o de conexión a una red de comunicaciones, canalizaciones de enlace,
recinto de instalaciones de telecomunicación, y en caso de que existan, registros principales, canalización principal
y registros de paso, según se describe a continuación.
14.9.2. Arquetas y Canalización Externa
Permiten el acceso a los servicios de Telefonía Básica + RDSI de Telecomunicaciones de banda ancha y
Telecomunicaciones por cable. La arqueta es el punto de convergencia de las redes de alimentación de los
operadores de estos servicios, cuyos cables y hasta el límite interior de la edificación que alberga el nodo central
de la red (con la electrónica de gestión de la misma), se alojarán en los correspondientes tubos que conforman la
canalización externa.
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Arquetas
Tendrán unas dimensiones mínimas de 40 x 40 x 60 cm (ancho, largo y profundo), y dispondrán de dos puntos
para el tendido de cables situados 15 cm por encima del fondo. Se ubicará en la zona indicada en el plano
correspondiente en caso de existir y su localización exacta será objeto de la dirección de obra previa consulta a la
propiedad y a los operadores interesados.
En caso de existir acometida eléctrica y acometida de servicios de telecomunicación, será necesario instalar una
arqueta para cada servicio, diferenciando claramente los dos servicios, de forma que nunca compartan
canalizaciones.
Canalización externa
En el caso de las canalizaciones de los servicios de telecomunicación, estará compuesta por 4 tubos de material
plástico no propagador de la llama y de pared interior lisa, de 63 mm de diámetro exterior embutidos en un prisma
de hormigón y con la siguiente ocupación:
- 1 conducto para TB+ RDSI.
- 1 conducto para TLCA.
- 2 conductos de reserva.
En el caso de la canalización de acometida eléctrica, estará compuesta por 3 tubos de material plástico no
propagador de la llama y de pared interior lisa, de 63 mm de diámetro exterior embutidos en un prisma de
hormigón.
Tanto la construcción de las arquetas como la de la canalización externa corresponden al operador de la red
inalámbrica.
14.9.3. Registros de Enlace

Para los servicios de TB + RDSI y TLCA, con redes de alimentación por cable: Son cajas de plástico ó
metálicas, cuyas características se definen en el pliego de condiciones, y estarán provistas de puerta o
tapa. Sus dimensiones mínimas serán: 45 x 45 x 12 cm (alto x ancho x profundo) y se situarán en la
parte interior de la edificación en caso de que ésta no disponga ya de alguno, para recibir los tubos de la
canalización externa y en el punto en el que la canalización horizontal que parte de este registro cambia de
dirección para acceder al recinto correspondiente como se indica en el plano correspondiente.

Para los servicios con redes de alimentación radioeléctricas: Son cajas de la misma constitución que las
anteriores y sus dimensiones mínimas serán 36 x 36 x 12 cm (alto x ancho x profundo) se colocará una,
bajo el forjado de cubierta en el punto de entrada de la canalización superior.
14.9.4. Canalizaciones de Enlace Superior e Inferior
Enlace Inferior
Es la que soporta los cables de las redes de telecomunicación desde el recinto de instalaciones de la red
inalámbrica, donde se encuentra el nodo central de la red con los elementos de gestión de la misma, hasta el
registro de enlace.
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Comienza en el registro de enlace situado en la parte interior de la fachada y termina en el Recinto de Equipos de
Telecomunicación. Estará compuesta por 4 tubos de material plástico no propagador de la llama y de pared interior lisa, de 40
mm de diámetro exterior, distribuidos de la siguiente forma:
- 1 conducto para TB+ RDSI.
- 1 conducto para TLCA.
- 2 conductos de reserva.
Enlace Superior
Es la que soporta los cables de las antenas de redes de alimentación desde el recinto de instalaciones de la red
inalámbrica, donde se encuentra el nodo central de la red con los elementos de gestión de la misma, hasta el
registro de enlace.
Comienza en el registro de enlace situado en la parte interior de la fachada y termina en el Recinto de Equipos. Estará
compuesta por 4 tubos de material plástico no propagador de la llama y de pared interior lisa, de 40 mm de diámetro exterior,
distribuidos de la forma que convenga la dirección de obra.
Canalizaciones interiores
Las canalizaciones serán de tubos corrugados tipo Forroplast de DOBLE CAPA de diversos diámetros nominales
(23, 26 y 48 mm) o bandejas de canalización y estarán tendidas de forma que no sean accesibles (paredes, bajo
suelo, o sobre de falso techo). La distribución se llevará a cabo, en general, por falso techo mediante bandejas de
canalización (preferiblemente metálicas). Sin embargo, en los puntos donde no sea posible hacerlo, o bien en las
bajantes, se utilizarán canaletas de material plástico.
Toda conducción empleada para el cableado (ya sean bandejas o tubos) deberá estar situada a más de 20 cm de
cualquier conducción eléctrica y 5 cm de cualquier conducción de agua o gas, siempre de forma que una rotura en
una de ellas no afecte al sistema de cableado. Es recomendable separar lo más posible las canalizaciones de
comunicaciones de las canalizaciones antes mencionadas.
El tamaño interior de las canalizaciones estará sobredimensionado de modo suficiente para que los cables puedan
volver a su forma natural después del proceso de instalación en el que pueden sufrir sobretensiones.
Para las bandejas de canalización, se recomienda que la profundidad máxima de las bandejas sea de 150 mm.
Además, se debe dejar un espacio de reserva de al menos el 40%, según especifica la norma EIA/TIA 568 B, por
tanto, tenemos que si el diámetro de un cable CAT 6 es de 6,4 mm, las dimensiones de las bandejas serán de:
SCABLE = π ● r2 = π ● 3,22 ≈ 32,5 mm2
Si dejamos un espacio de reserva del 50 % en la bandeja, entonces, por cada cable, tenemos que realizar una
previsión de:
SPREVISIÓN =2 ● SCABLE = 2 ● 32,5 = 65 mm2 por cada cable.
Paneles de Distribución (Patch Panels)
En caso de que sean necesarios, los paneles de distribución de cableado dispondrán de conectores RJ-45 CAT 6 y
en dicho paneles los elementos activos y de control y conectividad serán de 1,5 Us. (1 U = 43,6mm) de altura y
estarán situados dentro de armarios o racks de 19” de ancho.
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Armarios y Recintos
Se instalará 1 armario IP-55 por nodo, para los equipos inalámbricos, incluyendo la electrónica de red, paneles y
otros equipos de comunicaciones vinculados a la Red de Área Metropolitana Inalámbrica.
Los armarios serán aptos para rack de 19" de forma que permita trabajar cómodamente (600 mm de ancho),
tendrán paneles laterales que se abran con facilidad para un acceso lateral, puertas batientes en ambos sentidos y
serán accesibles para los cables tanto por la parte posterior como por la base del armario. Tendrán una profundidad
mínima de 400 mm, e irán provistos de toma de tierra y cerradura en las puertas.
Estos armarios (donde se ubicará el cableado y la electrónica de red) será de tipo Retex 19” de 600x400x410 o
equivalente.
Los armarios dispondrán de pasacables en forma de anillas de plástico en los laterales y de regletas pasacables
horizontales que permitan una colocación ordenada de los latiguillos.
En una ubicación a designar por el operador de la red inalámbrica se situará un servidor que realiza las funciones
de Proxy – Caché, por tanto, dispondrá de una bandeja adecuada para poder soportar el equipo, de forma que
pueda colocarse un monitor para el operador de la red. En previsión de para futuras ampliaciones, deben quedar
como mínimo 5 unidades libres.
15. EMISIONES RADIOELÉCTRICAS
En previsión del cumplimiento de los niveles de emisiones radioeléctricas según lo indicado en el Real Decreto
1066 del 28 de Septiembre, a continuación se detallan los valores de perímetro de seguridad para los niveles
máximos en las bandas de frecuencias de trabajo (2.4GHz y 5,4GHz) en cada uno de los Puntos de Acceso
utilizados en las cuatro celdas radioeléctricas del despliegue.
En la siguiente tabla, se hace un resumen de las variables que determinan los valores de la exposición a 2,4GHz.
Nivel de referencia (Smax permitida)
Potencia por canal
Número de canales simultáneos
Ganancia de la antena
Pérdidas en los cables
P.I.R.E.
Distancia de seguridad
10 (W/m2)
30 mW
3
14 dBi
1 dBi
100 mW
13,8 cm
En la siguiente tabla, se hace un resumen de las variables que determinan los valores de la exposición a 5,4GHz.
Nivel de referencia (Smax permitida)
Potencia por canal
Número de canales simultáneos
Ganancia de la antena
Pérdidas en los cables
P.I.R.E.
Distancia de seguridad
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10 (W/m2)
Hasta 100 mW
3
21 dBi
1 dBi
1W
15,5 cm
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15.1. CÁLCULO DE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD DE LAS ANTENAS
La densidad de potencia (S) expresada en W/m2 en un punto situado a una distancia d expresada en
metros de una antena se puede calcular teóricamente mediante la expresión:
S
M  P  Gd
(1)
4    d 2  At
donde S es la densidad de potencia en un punto situado a una distancia d de la antena, P es la potencia
nominal de la antena, (expresada en watios) Gd es la ganancia de la antena en la dirección (d) a la antena,
M es el número de canales simultáneos y At es la atenuación debida a paramentos que puedan absorber o
reflejar la radiación, situados entre la antena y el punto en cuestión.
La ganancia de la antena se suele expresar en decibelios y su significado se extrae de la expresión
siguiente:
g
Gd  1010  101, 4  25,1188
(2) para 2,4 GHz
g
Gd  1010  10 2,1  125,8925 (2) para 5,4 GHz
donde g es la ganancia de la antena en la dirección al punto de recepción expresada en dB’s menos la
pérdida en los cables.
La atenuación, en este caso (atenuación del aire) la despreciamos, por lo que At = 1, y S es igual a la
Smax permitida, que expresada en vatios es igual a 10.
Despejando en la expresión (1) la distancia d, y sustituyendo el resto de las variables por sus valores
correspondientes, siendo S es el del límite de referencia correspondiente, se obtiene la distancia de
seguridad, es decir la distancia más allá de la cual la exposición es inferior a la recomendada por el
criterio de valoración.
M  PPIRE
d max 
4    S max
La distancia de seguridad resultante es de 13,81 cm en la banda de los 2,4 GHz y de 15,45 cm en la banda de los
5,4GHz, razón por la cual quedará cubierta por la ubicación de los Puntos de Acceso próximos y fuera del alcance
de los usuarios.
16. ELECTRÓNICA Y SOFTWARE DE GESTIÓN DE LA RED
En este punto, se describe la electrónica y el software de gestión de red. Estos elementos permiten la gestión de
usuarios y los permisos asociados a los mismos, la creación de VPN’s, etc…
También se describen las características que permiten realizar la gestión descrita anteriormente.
La gestión remota de una red WiFi puede ser equiparable a la de una red cableada si se tienen en cuenta los
siguientes aspectos:
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




Correcto diseño e implantación inicial de la red: estudio exhaustivo previo de posibles fuentes de
interferencias externas (otras redes) e internas para minimizar su impacto; análisis de cobertura, potencia
de señal y planificación de frecuencias para conseguir una buena recepción interna y reducir su emisión
externa; estimaciones adecuadas de uso; etc.
Acometer mantenimiento interno periódico para detectar degradaciones, saturación, intrusiones, etc.
Utilización de herramientas adecuadas de gestión: ejecutar la adecuada actualización de drivers y
firmware, reparaciones, análisis de las causas de interferencias o degradaciones detectadas, planificación
del crecimiento y ejecutar ampliación de la red, etc.
Adecuado dimensionamiento de la red para soportar un previsible incremento en el número de usuarios.
Planificación efectiva de frecuencias para evitar que se produzcan interferencias entre los propios equipos
de la red y con otros equipos externos que funcionen en el mismo rango de frecuencias.
Una red adecuadamente implantada y mantenida puede generar gran satisfacción a los usuarios, incrementar la
productividad y reducir costes, así como requerir un mantenimiento bajo. Por contra, si no se le da la importancia
que requiere, la misma red sufrirá de continuas incidencias, generará malestar en los usuarios y se acabará
abandonando o utilizando como una curiosidad ocasional.
La infraestructura de gestión, puede estar ubicada fuera del municipio, puesto que un operador puede optar a
compartir el sistema de gestión con otras instalaciones de su propiedad para minimizar el coste asociado de
mantenimiento conjunto y generar así economías de escala.
A continuación se detallan los aspectos que deben considerar los operadores para realizar las tareas de gestión
desde su Centro de Gestión de Red, con el objetivo de garantizar la máxima disponibilidad del servicio ofrecido. De
cara a la operación y mantenimiento de la propia red WiFi, las áreas en que puede dividirse son las siguientes:
Entorno Radio
Comprende los problemas que generan las interferencias entre celdas de la propia red o con otras redes,
perturbaciones radioeléctricas de otros aparatos y redes de otras tecnologías (bluetooth, telefonía inalámbrica
doméstica, repetidores TV en el hogar).
Al emplearse una parte del espectro radioeléctrico que no requiere de licencias específicas para su uso y que
además es empleada de forma libre por multitud de tecnologías y aparatos domésticos, es un importante foco de
conflictos. La implantación de una nueva red con excesiva potencia en las cercanías y operando en la misma
frecuencia o una muy próxima, fuerza a una re-planificación de las frecuencias, tarea que puede ser compleja si se
dispone de numerosos puntos de acceso.
Equipamiento
En el caso de instalaciones exteriores, se debe tener en cuenta la aceleración de la degradación de los equipos por
las inclemencias del tiempo y los casos de robos y vandalismo (también presentes en instalaciones públicas), lo
cual suele afectar sobre todo a antenas, cableado y puntos de acceso.
Seguridad
Es necesario cambiar periódicamente las claves si son estáticas; las altas, bajas y modificaciones de usuarios
deberán introducirse en el Radius; las direcciones MAC también tendrán que declararse; las aplicaciones deberán
actualizarse para cerrar posibles agujeros de seguridad; analizar posibles intrusiones; etc.
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Gestión de uso
Tráfico circulante, número de usuarios, velocidades binarias permitidas y alcanzadas, distribución de clientes y de
uso entre celdas, consumos agregados (tráfico de entrada, salida e interno)...
Las tareas realizadas y servicios prestados desde el Centro de Gestión de Red del operador, con el objetivo de
garantizar el adecuado funcionamiento del servicio, son los siguientes:








Conexión vía VPN con cada Estación Base
Centro de Monitorización y Supervisión de Red 7x24
Gestión de alarmas y eventos
Servicio de Gestión de Usuarios
Servicio de recepción de incidencias vía Web
Servicio de Soporte y Atención vía teléfono y correo electrónico
Servicio de Reporte de Estadísticas e Informes de Nivel de Servicio
Servicio de mantenimiento preventivo, actualizaciones software y parches de seguridad
A continuación, a través de las siguientes páginas se describen algunos de estos servicios, así como algunos de
los elementos que podrían incluirse en dentro de la infraestructura de la red inalámbrica de área metropolitana
16.1.
SEGURIDAD INALÁMBRICA
A continuación se relacionan los mecanismos de seguridad que necesariamente deberá contar el operador para la
implementación de la red inalámbrica objeto de este proyecto:
Un aspecto importante a tener en cuenta en la solución de conectividad a través de redes inalámbricas es la seguridad en el
acceso. La norma IEEE 802.11 describe el uso de los mecanismos para mejorar la seguridad mediante métodos de
autorización y encriptación.
El primer paso garantizar la seguridad de las redes inalámbricas IEEE 802.11 es utilizar y configurar adecuadamente el SSID
(Service Set ID) que es asignado a cada punto de acceso y debe ser conocido por el usuario para poder vincularse a éste.
Adicionalmente, existe un mecanismo proporcionado por las redes WiFi que es el sistema de encriptación WEP (Wired
Equivalent Privacy), consistente en una técnica de encriptación adicional basada en el algoritmo RC4. La implantación de éstos
y de otros métodos de autorización y encriptación garantizan que la seguridad en las redes WLAN sea equivalente a la de las
tecnologías LAN convencionales.
Además de los mecanismos de DSSS y de las técnicas de autorización del estándar IEEE 802.11, existen técnicas de
seguridad basadas en las direcciones MAC. Estos filtros se pueden configurar en el punto de acceso, donde permiten efectuar
un control muy eficaz de todas las comunicaciones que pasan por dicho punto.
Por encima de la capa MAC, 802.11 soporta los mismos estándares de seguridad soportados por las LANs 802 para el control
de acceso (como las autentificaciones de los sistemas operativos) y para la encriptación de datos (como IPSec o encriptación
a nivel de aplicación). Se pueden añadir mecanismos y soluciones suplementarias. Algunas de estas soluciones podrán ser
programas de autorización, redes VPN o grandes sistemas de firewall.
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16.2.
CONTROLADOR CENTRAL DE RED CISCO 5500
16.2.1. Descripción
El controlador de red inalámbrica Cisco® 5500 Series Wireless Controller es una plataforma flexible y altamente escalable que
permite a todo el sistema de servicios de las comunicaciones inalámbricas de misión crítica en grandes despliegues
inalámbricos. Diseñado para obtener el máximo rendimiento sobre el estándar 802.11n y máxima escalabilidad, la serie 5500
ofrece mayor tiempo de actividad con la visibilidad y protección de RF, con capacidad de controlar simultáneamente hasta 500
puntos de acceso; un rendimiento superior para vídeo streaming fiable y de calidad en aplicaciones de voz, y un sistema de
recuperación de fallos mejorado para optimizar las aplicaciones de movilidad en los entornos más exigentes.
16.2.2. Características Generales
Optimizado para optimizar el rendimiento de redes inalámbricas, la serie 5500 ofrece una mayores posibilidades en
aplicaciones de movilidad, preparando la red para los nuevos dispositivos y aplicaciones móviles. La serie 5500 es compatible
con una mayor densidad de clientes y ofrece un roaming más eficiente, proporcionando al menos nueve veces el rendimiento
de las redes existentes bajo los estándares 802.11abg.
La serie 5500 automatiza la configuración de los equipos inalámbricos y las aplicaciones de gestión, permitiendo a los
administradores de red tener la visibilidad y el control necesario para gestionar de manera rentable, segura y optimizar el
rendimiento de las redes inalámbricas. Con la tecnología integrada CleanAir la Serie 5500 asegura el rendimiento al bajo
802.11n al proporcionar acceso en tiempo real de la señal de interferencia de RF e información histórica para solucionar
problemas de forma rápida. Como componente del sistema Cisco Unified Wireless Network, este controlador proporciona
comunicación en tiempo real entre puntos de acceso Cisco Aironet ®, el Cisco Wireless Control System (WCS), y el Cisco
Mobility Services Engine al poner en práctica políticas de seguridad centralizadas, sistema inalámbrico de prevención de
intrusiones (IPS), y calidad de servicio (QoS).
16.2.3. Características Técnicas del Controlador
Tabla 1. Características del Controlador Wireless Cisco 5500.
Características
Valor
Escalabilidad
Supports 12, 25, 50,100, 250 or 500 access points for business-critical wireless services at locations of
all sizes.
Alto Rendimiento
Wire speed, non-blocking performance for 802.11n networks.
RF Management
Provides both real-time and historical information about RF interference impacting network performance
across controllers, via system wide CleanAir integration.
OfficeExtend
• Supports corporate wireless service for mobile and remote workers con secure wired tunnels to the
Cisco Aironet® 1130 or 1140 Series Access Points.
• Extends the corporate network to remote locations con minimal set up and maintenance requirements
(zero-touch deployment).
• Improves productivity and collaboration at remote site locations.
• Separate SSID tunnels allow both corporate and personal Internet access.
• Reduced CO2 emissions from decrease in commuting.
• Higher employee job satisfaction from ability to work at home.
• Improves business resiliency by providing continuous, secure connectivity in the event of disasters,
pandemics, or inclement weather.
Comprehensive End-to-End
Security
• Offers Control and Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) compliant DTLS encryption to
ensure full-line-rate encryption between access points and controllers across remote WAN/LAN links.
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Enterprise Wireless Mesh
• Allows access points to dynamically establish wireless connections without the need for a physical
connection to the wired network.
• Available on select Cisco Aironet access points, Enterprise Wireless Mesh is ideal for warehouses,
manufacturing floors, shopping centers and any other location where extending a wired connection may
prove difficult or aesthetically unappealing.
Vídeo de Alto Rendimiento
• Integra la tecnología VideoStream como una parte of the Cisco Medianet freamework to optimize the
delivery of video applications across the WLAN.
End-to-end Voice
• Supports Unified Communications for improved collaboration through messaging, presence, and
conferencing.
• Supports all Cisco Unified Communications Wireless IP Phones for cost-effective, real-time voice
services.
High Availability
• An optional redundant power supply helps to ensure maximum availability.
Environmentally
Responsible
• Organizations may choose to turn off access point radios to
Tabla 2: Especificaciones del controlador Wireless Cisco 5500
Ítem
Especificaciones
Wireless
IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, WMM/802.11e, 802.11h, 802.11n
Wired/Switching/ Routing
IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX specification, 1000BASE-T. 1000BASESX, 1000-BASE-LH, IEEE 802.1Q Vtagging, y IEEE 802.1AX Link Aggregation
Data Request For Comments (RFC)
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 2460 IPv6 (pass through Bridging mode only)
• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 1122 Requerimientos para Internet Hosts
• RFC 1519 CIDR
• RFC 1542 BOOTP
• RFC 2131 DHCP
• RFC 5415 CAPWAP Protocol Specification
• RFC 5416 CAPWAP Binding para 802.11
Estándares de Seguridad
• WPA
• IEEE 802.11i (WPA2, RSN)
• RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm
• RFC 1851 The ESP Triple DES Transform
• RFC 2104 HMAC: Keyed Hashing for Message Authentication
• RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0
• RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol
• RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH
• RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH
• RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm con Explicit IV
• RFC 2406 IPsec
• RFC 2407 Interpretation for ISAKMP
• RFC 2408 ISAKMP
• RFC 2409 IKE
• RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms
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• RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificate y CRL Profile
• RFC 3602 The AES-CBC Cipher Algorithm and Its Use con IPsec
• RFC 3686 Using AES Counter Mode con IPsec ESP
• RFC 4347 Datagram Transport Layer Security
• RFC 4346 TLS Protocol Version 1.1
Encriptación
• WEP and TKIP-MIC: RC4 40, 104 and 128 bits (both static and shared keys)
• AES: CBC, CCM, CCMP
• DES: DES-CBC, 3DES
• SSL and TLS: RC4 128-bit and RSA 1024- and 2048-bit
• DTLS: AES-CBC
• IPSec: DES-CBC, 3DES, AES-CBC
Authentication, Authorization, y Accounting
(AAA)
• IEEE 802.1X
• RFC 2548 Microsoft Vendor-Specific RADIUS Attributes
• RFC 2716 PPP EAP-TLS
• RFC 2865 RADIUS Authentication
• RFC 2866 RADIUS Accounting
• RFC 2867 RADIUS Tunnel Accounting
• RFC 2869 RADIUS Extensions
• RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS
• RFC 3579 RADIUS Support for EAP
• RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS Guidelines
• RFC 3748 Extensible Authentication Protocol
• Web-based authentication
• TACACS support for management users
Management
• SNMP v1, v2c, v3
• RFC 854 Telnet
• RFC 1155 Management Information for TCP/IP-Based Internets
• RFC 1156 MIB
• RFC 1157 SNMP
• RFC 1213 SNMP MIB II
• RFC 1350 TFTP
• RFC 1643 Ethernet MIB
• RFC 2030 SNTP
• RFC 2616 HTTP
• RFC 2665 Ethernet-Like Interface types MIB
• RFC 2674 Definitions of Managed Objects for Bridges con Traffic Classes, Multicast
Filtering, and Virtual Extensions
• RFC 2819 RMON MIB
• RFC 2863 Interfaces Group MIB
• RFC 3164 Syslog
• RFC 3414 User-Based Security Model (USM) for SNMPv3
• RFC 3418 MIB for SNMP
• RFC 3636 Definitions of Managed Objects for IEEE 802.3 MAUs
• Cisco private MIBs
Management Interfaces
• Web-based: HTTP/HTTPS
• Command-line interface: Telnet, Secure Shell (SSH) Protocol, serial port
• Cisco Wireless Control System (WCS)
Interfaces e Indicadores
• Uplink: 8 (5508) 1000BaseT, 1000Base-SX and 1000Base-LH transceiver slots
• Small Form-Factor Pluggable (SFP) options (only Cisco SFPs supported): GLC-T,
GLC-SX-MM, GLC-LH-SM
• LED indicators: link
• Service Port: 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45).
• Service Port : 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45) For High Availability for future use
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• LED indicators: link,
• Utility Port: 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45)
• LED indicators: link
• Expansion Slots: 1 (5508)
• Console Port: RS232 (DB-9 male/RJ-45 connector included), mini-USB
• Other Indicators: Sys, ACT, Power Supply 1, Power Supply 2
Physical and Environmental
• Dimensions (WxDxH): 17.30 x 21.20 x 1.75 in. (440 x 539 x 44.5 mm)
• Weight: 20 lbs (9.1 kg) con 2 power supplies
• Temperature: Operating temperature: 32 to 104°F (0 to 40°C); Storage temperature: -13
to 158°F (-25 to 70°C)
• Humidity: Operating humidity: 10 95%, noncondensing; Storage humidity: up to 95%
• Input power: 100 to 240 VAC; 50/60 Hz; 1.05 A at 110 VAC, 115 W Maximum; 0.523 A
at 220 VAC, 115 W Maximum; Test Conditions: Redundant Power Supplies, 40C, Full
Traffic.
• Heat Dissipation: 392 BTU/hour at 110/220 VAC Maximum
Cumplimiento Regulatorio
CE Marcado CE
Seguridad:
• UL 60950-1:2003
• EN 60950:2000
• EMI y susceptibilidad (Clase A):
• U.S.A.: FCC Part 15.107 y 15.109
• Canadá: ICES-003
• Japón: VCCI
• Europa: EN 55022, EN 55024
16.2.4. Soporte inalámbrico de VoIP con calidad de servicio asegurada
Dispondrá de la capacidad para integrar sistemas de VoIP fijos y móviles como la telefonía IP inalámbrica, como los teléfonos
Skype, que permiten reducir sensiblemente los costes, tanto de llamadas a números de telefonía tradicional como a otros
sistemas de telefonía IP. El controlador asegura la calidad de los enlaces, priorizando este tráfico, asignando un flujo de
servicio con Calidad de servicio.




El controlador deberá planificar de forma determinista el tráfico de voz para evitar colisiones
Se planificará la red para una coordinación celular que permita un handoff cero sobre múltiples AP’s
Reconocimiento automático de flujo de los protocolos de voz SIP, H.323, Spectralink y Vocera
Los Usuarios no experimentarán rebotes y micro-cortes digitales que minoran la calidad de voz
16.2.5. Políticas de seguridad multicapa
Los problemas de seguridad son las principales en la mente de los administradores de red el despliegue de redes LAN
inalámbricas.



Wi-Fi Alliance Certified™ para WPA
Detección Automática de Intrusos y prevención de la degradación de tráfico sin cliente.
Múltiples SSIDs individuales con las políticas de seguridad para garantizar la separación de los diferentes grupos de
usuarios
16.2.6. Entornos de Alta Densidad de Clientes
La existencia de una alta densidad de clientes inalámbricos es común a muchos entornos, debido a la existencia de centros de
conferencias, servicios de urgencia hospitalarios y salas de admisión de las bibliotecas universitarias y auditorios. El
Controlador WLAN aportará las estrategias para hacer frente a las exigencias de ancho de banda y en la gestión de nuevas
necesidades de conectividad.
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


Gestión inteligente de los clientes activos.
Elimina fuentes directas e indirectas de contención.
Capaz de gestionar una densidad de clientes mucho mayor.
16.2.7. Calidad de Servicio Wireless (QoS) para múltiples aplicaciones y grupos de usuarios
Habitualmente, las redes inalámbricas incorporan calidad de servicio sólo en el canal descendente, desde el punto de acceso
hasta el cliente. El canal ascendente, el tráfico desde el cliente al punto de acceso, queda sin gestionar, por lo que el tráfico de
alta prioridad o de aplicaciones sensibles a la latencia, como la voz IP, no tiene ningún sistema para garantizar el acceso al
canal de manera oportuna. El Controlador de Red Inalámbrica permitirá





Garantizar el tráfico de alta prioridad para la entrega aplicaciones de misión crítica
Calidad del servicio en canal ascendente y descendente
La Calidad de Servicio prioriza el tráfico de clientes al punto de acceso
No requiere software de cliente
Interoperable con cualquier dispositivo certificado para Wi-Fi
16.2.8. Administración Centralizada del despliegue
Los despliegues de redes Wireless MAN y LAN son cada vez más grandes y complejos. No se circunscriben a una oficina
corporativa, existen redes metropolitanas y oficinas remotas. El controlador Wireless simplificará enormemente el despliegue y
la gestión de este tipo de implementaciones globales.



Auto descubrimiento y auto – configuración de puntos de acceso
El sistema de inteligencia RF selecciona automáticamente la mejor configuración y potencia de canal
El sistema de inteligencia centralizada gestiona automáticamente la carga de de clientes de forma coherente y fiable,
asegurando el rendimiento de la instalación
16.3.
CLARKCONNECT V4.2
ClarkConnect es un software que proporciona una solución de Gateway para un servidor de Internet. El firewall
proporcionará todo lo necesario para gestionar el acceso a Internet. A continuación se describen las características
que permiten realizar le gestión de la red antes descrita.
Firewall y Detección de Intrusión
Proporcionará varios niveles de la seguridad. A nivel de red, el cortafuegos restringe el acceso a los sistemas e
incorpora características como el DMZ, NAT 1 a 1,...
A nivel del protocolo, el sistema de detección de Peer-to-Peer permite configurar totalmente el uso de estos
programas y a nivel de aplicaciones, los sistemas de detección de intrusión y de prevención de intrusión
proporcionan otra capa de defensa contra potenciales amenazas en la red.
- NAT 1 a 1
El NAT 1-to-1 NAT mapea una IP real de Internet IP a una IP en la red inalámbrica (WMAN).
Es posible mapear las IP’s de dos formas:
 Sin firewall
 Con aperture selective de puertos
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- DMZ
El sistema DMZ solution se utiliza para separar la red de direcciones IP públicas, utilizando una tarjeta de red
específica para esto.
- Sistema de detección de Peer-to-Peer
Utilidad web para bloquear o regular el uso de los siguientes programas Peer-to-Peer:









eDonkey, eMule, Kademlia
KaZaA, FastTrack
Gnutella
Direct Connect
BitTorrent, extended BT
AppleJuice
WinMX
SoulSeek
Ares, AresLite
Web Proxy y Filtrado
- Web Access Control
El servidor Web Proxy reduce el uso de ancho de banda, y acelera el proceso de búsqueda de web’s, puesto que
incorpora un caché configurable. El proxy puede ser configurado con autenticación de usuario, de forma que sea
posible monitorizar y controlar los accesos a la red.
- Filtro de Contenidos
Es posible configurar un filtrado de contenidos para determinar la accesibilidad de los usuarios a los mismos. Esto
permite reforzar el control sobre nuevas aplicaciones Peer-to-Peer y otros servidores de intercambio que pudieran
minorar el rendimiento de la red.
-Bloqueo de Banners y Pop-up’s
Es posible configurar el bloqueo de banner’s y Pop-up’s para acelerar la descarga de las páginas web.
E-mail
El sistema dispondrá de un servicio de correo electrónico escalable basado en los protocolos POP/IMAP y SMTP.
Así, los usuarios pueden utilizar cualquier tipo de aplicación cliente de correo. De esta forma, es posible utilizar
Microsoft Outlook, Outlook Express, Mozilla Thunderbird o cualquier otro cliente que soporte los protocolos a los
que se ha hecho referencia. También Dispone una aplicación de WebMail para que los usuario puedan acceder a
través de una web a su correo electrónico.
Multi-WAN
Al ser una solución Multi-WAN, el sistema soportará conectar dos o más conexiones del Internet simultáneas. Así,
esta solución permitirá aumentar el ancho de banda disponible, configurando una línea de reserva como backup,
implementando un sistema de failover automático de red.
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Gestión de Ancho de Banda
El sistema de gestión de ancho de banda puede configurar o priorizar el tráfico entrante o saliente de la red. Así, es
posible limitar y priorizar direcciones IP, rangos de direcciones IP, puertos y rangos de puertos.
Gestor de VPN’s
La Solución permitirá utilizar el cliente VPN que lleva incorporado Microsoft Windows para conectar escritorios
remotos u ordenadores portátiles a la red.
A través del protocolo IPsec será posible conectar dos más LAN’s, configurando permisos, encriptación, y todas las
opciones de configuración de la red.
Servicios DNS
Solución que permitirá gestionar y configurar un servicio de DNS, con capacidad para



Servicio de configuración de DNS
Gestión de dominios
E-Mail/MX Backup
16.4.
FORTGATE 60B
FortiGate es un Hardware dedicado que realiza las funciones de Cortafuegos y Antivirus, proporcionando un servicio
de protección completo, en tiempo real de la red.
El Antivirus, se actualiza de forma automática mediante el servicio FortiProtect™ Network, para proveer de la
protección necesaria generada por nuevas amenazas, ya sean virus, troyanos o gusanos.
Es capaz de detectar y eliminar virus, gusanos, y otras amenazas sin reducir el rendimiento de la red, incluso para
aplicaciones en tiempo real como la búsqueda Web.
El sistema de FortiGate incluye un cortafuegos integrado, filtro de contenidos, soporta VPN’s, sistema de detección
y prevención de intrusión, y gestión de tráfico.
Dispone de un switch de 4 puertos integrado y una conexión a dos WAN’s para soportar una conexión a Internet
redundada.
16.4.1. Puertos y conectores
El sistema Fortigate 60B dispone de los siguientes puertos y conectores, que permiten realizar las funciones antes
descritas.
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En el frontal delantero, dispone de indicadores luminosos para mostrar el encendido, la luz de estado, los LED’s de
actividad, que muestran si alguno de los cuatro puertos internos del switch está transmitiendo o recibiendo, y los
LED’s de actividad de los enlaces externos, que muestran el estado de las comunicaciones con las conexiones
externas, y también dispone de una ranura para tarjetas PC-Slot.
En el panel trasero, están los conectores, de corriente, el puerto RJ-45 para la conexión serie, dos puertos USB, los
dos enlaces externos, el interfaz DMZ, los seis puertos del switch interno y un puerto para el módem analógico.
16.4.2. Características Técnicas
Interfaces
Puertos 10/100 Ethernet
Puertos DMZ
Puertos USB
Rendimiento del Sistema
Sesiones concurrentes
Sesiones nuevas / segundo
Firewall throughput (Mbps)
VPN IPSec throughput (Mbps)
168-bit Triple-DES throughput (Mbps)
IPS throughput (Mbps)
Usuarios
Políticas de Gestión
Configuraciones
Antivirus
Actualización automática
Análisis de HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, Túneles VPN
VPN’s
Túneles dedicados
Encriptación
IPsec
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8
1
2
70.000
3.000
100
64
20
60
Sin restricciones
2000
256
Si
Si
50
DES, 3DES, AES
Si
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En el Pliego de Condiciones se describen las características técnicas del equipo de forma completamente
detallada, de forma que puede verse las posibilidades de configuración del equipo, la electrónica asociada y las
posibilidades de este sistema para integrarse como elemento de seguridad dentro de una determinada red.
16.5.
SWITCH DE 8 PUERTOS 10/100/1000 LINKSYS SRW2008MP
Este dispositivo, interconectará los bridges y los puntos de acceso inalámbricos para implementar la red
inalámbrica de área metropolitana.
El dispositivo Linksys WebView SRW2008MP es un switch completamente gestionado que soporta velocidades
gigabit para implementar redes plenamente seguras. Dispone de ocho puertos 10/100/1000 Mbps permiten
aprovechar las interfaces Ethernet Gigabit de la actual generación de servidores, estaciones de trabajo y
dispositivos de almacenamiento, además de soportar los clientes 10/100 Mbps existentes. Dispone de un puerto
miniGBIC opcional.
Para implementar despliegues inalámbricos o de VoIP, el SRW2008MP soporta el estándar IEEE802.3af, Power
over Ethernet (PoE). Dispone de sensor de carga automático, el circuito de control de consumo detecta
automáticamente a los dispositivos PoE antes de proporcionar la energía. Por razones de seguridad, cada puerto
tiene protecciones independientes de sobrecarga y cortocircuito, junto con indicadores LED de estado del consumo
de energía. El consumo máximo es de 15,4W en cada uno de los 8 puertos fijos 10/100/1000 Mbps para alimentar
dispositivos PoE de acceso inalámbrico o teléfonos VoIP.
A medida que más funciones y procesos se migran a la red, una red inteligente se convierte en una necesidad. El
SRW2008MP es capaz de securizar la red mediante IEEE 802.1Q VLAN, autenticación de puerto IEEE 802.1X, Listas
de Control de Acceso (ACL) y filtrado basado en MAC. Al mismo tiempo, el tráfico QoS y características de
administración de tráfico garantizan fiables comunicaciones de voz y vídeo.
La herramienta WebView de Linksys ofrece una intuitiva interfaz de gestión que permite utilizar de la mejor forma
posible el conjunto de características del SRW2008MP, lo que significa un uso optimizado y más seguro de la red.
Especificaciones Técnicas
Estándares
Puertos
Cableado
LEDs
PoE
Switching Capacity
Forwarding Rate
Tamaño de tablas MAC
Número de VLAN’s
VLAN
HOL Blocking
Especificaciones
802.3 10BASE-T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet,
802.3z Gigabit Ethernet, 802.3x Flow Control, 802.3 ad LACP,802.3af POE, 802.1d STP, 802.1Q/p
VLAN, 802.1w Rapid STP, 802.1s Multiple STP, 802.1X Port Access Authentication
8 conectores RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T con 2 puertos Gigabit miniGBIC que
compartidos con los puertos 7 y 8. Puerto de Consola Auto MDI/MDI-X
Autonegotiate/Manual setting
Tipo UTP Categoría 5 o superior (10BaseT/100BaseTX), UTP Categoría 5e o superior para (1000BaseT)
Link/Act, PoE, System
802.3af compatible. Proporciona hasta un máximo de 15,4W en puertos 8 10/100/1000
Rendimiento
16 Gbps, non-blocking
11.9 Mpps wire-speed performance
Layer 2
8K
256 VLANs activas (rango de VLAN ID es 4096)
Port-based and 802.1Q Tag-based VLANs
Management VLAN
Head of line blocking prevention
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Web User Interface
SNMP
SNMP MIBs
RMON
Firmware Upgrade
Port Mirroring
Other Management
IEEE 802.1X
Access Control
Link Aggregation
Storm Control
Spanning Tree
IGMP Snooping
Priority levels
Scheduling
Class of Service
Rate Limiting
Estándares
Gestión
Built-in Web UI for easy browser-based configuration (HTTP/HTTPS)
SNMP version 1,2c,3 con support for traps
RFC1213 MIB-2, RFC2863 Interface MIB, RFC2665 Ether-like MIB, RFC1493 Bridge MIB, RFC2674
Extended Bridge MIB (P-bridge, Q-bridge), RFC2819 RMON MIB (groups 1,2,3,9 only), RFC2737 Entity
MIB, RFC 2618 RADIUS Client MIB RFC 1215 Traps
Embedded Remote Monitoring (RMON) software agent supports four RMON groups (history, statistics,
alarms, and events) for enhanced traffic management, monitoring, and analysis
Web browser upgrade (HTTP) and TFTP
Traffic on a port can be mirrored to another port for analysis con a network analyzer or RMON probe
Traceroute, Secure Socket Layer (SSL), Secure Shell (SSH), RADIUS, Port mirroring, TFTP upgrade, SSL
security for Web UI, DHCP client, BootP, SNTP, Xmodem upgrade, Cable diagnostics, PING, Telnet client
(SSH secure support)
Seguridad
802.1X - RADIUS Authentication. MD5 Encryption
ACLs - Drop or rate limit based on: Source and destination MAC-based, Source and destination IP
address, Protocol, TOS/DSCP, Port, VLAN, Ethertype
Disponibilidad
Link Aggregation using IEEE 802.3ad LACP, Up to 8 ports in up to 8 groups
Broadcast, Multicast and Unknown Unicast
IEEE 802.1D Spanning Tree, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree
IGMP (v1/v2) snooping limits bandwidth-intensive video traffic to only the requestors. Support 256
multicast groups
QoS
4 Hardware queues
Priority Queuing and Weighted Round Robin (WRR)
Port-based, 802.1p VLAN priority based, IPv4/v6 IP precedence/TOS/DSCP based, TCP/UDP port based
Diffserv, Classification and remarking ACLs
Ingress policer, Egress rate control
802.3 10BASE-T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet,
802.3z Gigabit Ethernet, 802.3x Flow Control, 802.3 ad LACP,802.3af POE, 802.1d STP, 802.1Q/p
VLAN, 802.1w Rapid STP, 802.1s Multiple STP, 802.1X Port Access Authentication
El dispositivo puede observarse en la figura siguiente:
16.6.
BALANCEADOR DE CARGA
El dispositivo Balanceador de Carga de cuatro Puertos WAN que dispone además de posibilidad de actuar como
Router, Firewall, Servidor VPN y HotSpot.
16.6.1. Bonding
El sistema utiliza la tecnología de Bonding, que permite la agregación de múltiples interfaces Ethernet en un único
enlace virtual, permitiendo conseguir anchos de banda más altos y proporcionando tolerancia a fallos mediante la
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función failover.
El balanceador está basado en un sistema operativo que proporcione, entre otras características, los siguientes
modos de Balanceo de Carga y/o Failover a través de una interfaz bonding:







802.3ad – Agregación dinámica de link IEEE 802.3ad. En este modo, los interfaces son agregados en un
grupo donde cada WAN comparte la misma velocidad. Si se utiliza un switch entre 2 routers en modo
bonding, debe estar seguro de que el switch soporta el estándar IEEE 802.3ad. Este modo proporciona
tolerancia a fallos y Balanceo de Carga.
active-backup – Proporciona Back-up de enlaces. Sólo un enlace puede ser activado al mismo tiempo. El
segundo enlace entrará en servicio sólo si falla el primero.
balance-alb – Balanceo de Carga adaptativo. Incluye el modo balance-tlb (ver más abajo) y además el
tráfico recibido también es balanceado. No se requieren switches especiales.
balance-rr – Balanceo de carga round-robin. Los enlaces del interface bonding, transmitirán y recibirán
datos en orden secuencial. Proporciona balanceo de carga y tolerancia a fallos.
balance-tlb – El tráfico de salida es distribuido según la carga de cada enlace. El tráfico de llegada se
recibe por un único enlace. Si este enlace falla, otro enlace assume la dirección MAC del enlace que ha
fallado. No require switches especiales.
balance-xor – Utiliza la política XOR para transmitir. Proporciona solo tolerancia a fallos (con muy buena
calidad), pero no Balanceo de Carga, aún.
broadcast - Broadcasts envía la misma información por todos los interfaces a la vez. Esto proporciona
tolerancia a fallos pero ralentiza el tráfico en algunas máquinas.
16.6.2. Especificaciones Técnicas Mínimas















CPU Procesador integrado basado en MIPS 32 4Kc a 266MHz (BIOS ajustable de 200 a 333 MHz)
Memoria Ram Chip integrado de 32MB DDR
Boot loader RouterBOOT, 1Mbit Flash chip
Almacenamiento Chip de memoria NAND integrado de 128MB
Slot para CompactFlash tipo I/II (también soporta IBM/Hitachi Microdrive)
Puertos Ethernet 1 IDT Korina 10/100 Mbit/s Fast Ethernet port soportando Auto-MDI/X / 2 VIA VT6105
10/100 Mbit/s Fast Ethernet ports soportando Auto-MDI/X
Puertos serie 1 puerto serie asíncrono DB9 RS232C
LEDs Power, 2 LEDs dobles para MiniPCI 1 LED de usuario
Watchdog IDT internal SoC hardware watchdog timer
Opciones de alimentación IEEE802.3af Power over Ethernet: 12V or 48V DC Power jack/header:
seleccionable por jumper de 6 a 22V o 25 a 56V DC
Dimensiones 14.0 cm. x 14.0 cm. x 2.5 cm.
Temperatura Operacional: -20°C a +70°C
Humedad Operacional: Humedad relativa del 70% (sin condensación)
S.O. soportados RouterOS 2.9, Linux 2.4
Alimentador 18V 0,8 A incluido
16.7.


Principales Características Técnicas
VLAN.- IEEE802.1q Virtual LAN en puertos Ethernet y Wireless; VLANs Múltiples; VLAN bridging.
HotSpot - HotSpot Gateway con autenticación y contabilidad vía RADIUS; Acceso Plug & Play auténtico
para los usuarios de la red; limitación de ancho de banda; firewall diferenciado; tráfico por cuotas;
información del estado; walled-garden; Acceso HTML personalizado; iPass; autenticación SSL
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







authentication; advertisement support..
Routing - Static routing; Equal cost multi-path routing; Policy based routing (classification done in
firewall); RIP v1/v2, OSPF v2, BGP v4.
Gestión de Ancho de banda - Sistema jerárquico HTB QoS; por IP/ protocolo/ subred/ puerto / firewall
mark; PCQ, RED, SFQ, cola FIFO; CIR, MIR, ratio de contención, PCQ, Limitación del protocolo Peer-toPeer.
Túneles Punto a Punto - Servidor y cliente de túneles PPTP, PPPoE y L2TP. Servidor de túneles IPSec
DES, 3DES, AES-128, AES-192, AES-256.
Túneles Simples.– IPIP y Ethernet over IP.
Firewall y NAT - Stateful packet filtering; Peer-to-Peer protocol filtering; NAT; clasificación por MAC,
direcciones IP, puertos, protocolos, bytes, contenido, tamaño de paquetes, tiempo, etc.
VRRP - Protocolo VRRP de alta disponibilidad,
UPnP - Soporte Universal Plug-and-Play.
Otros: Proxy, DHCP, NTP, CDP, MDP,...
En la figura que se muestra a continuación puede observarse el dispositivo Excom LB de Excom Free Technologies.
17. TABLA DE PARÁMETROS TÉCNICOS
Número de estaciones o nodos inalámbricos
Nodo 0: AP Cisco Aironet 1252 Dual
Nodo 1: AP Cisco Aironet 1252 Dual
Nodo 2: AP Cisco Aironet 1252 Dual
TRONCAL: 4 Equipos para establecer 2 Bridges Inalámbricos NanoBridge 5M 802.11n
Total: 3 AP’s y 4 Equipos NanoBridge 5M 802.11n
Emplazamiento de las estaciones:
(véase apartado “Planos”, para más detalles)
NODO 0
CR0_AP1 (40° 36' 25,17"N
0° 20' 54,42”E)
NODO 1
CR1_AP1 (40° 36' 25,17"N
0° 20' 54,42”E)
NODO 2
CR2_AP1 (40° 36' 25,17"N
0° 20' 54,42”E)
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ENLACES TRONCAL
RE1_MTR (40° 36' 20,59"N
RE2_SLV (40° 36' 20,59"N
RE1_SLV (40° 36' 25,17"N
RE2_MTR (40° 36' 25,17"N
0° 20' 59,41"E)
0° 20' 59,41"E)
0° 20' 54,42”E)
0° 20' 54,42”E)
Datos para la conexión a la red
NODO 0
CR0_AP1
Canales 2,4MHz
1
Frecuencias 2,4 MHz
2412
Canales 2,4MHz
94
NODO 1
CR1_AP1
11
2462
104
5520
NODO 2
CR2_AP1
6
2437
114
5570
TRONCAL
RE1_MTR
RE2_SLV
RE1_SLV
RE2_MTR
---------
---------
134
144
134
144
5670
5720
5670
5720
Red Privada
Nombre de la red:
Modo de conexión:
NODO 0
WMAN_N0
Cable FTP
AP 1:
Radioenlace 1:
Radioenlace 2:
Asignación IP:
AP 1:
Radioenlace 1:
Radioenlace 2:
CR0_AP1
----Estática
192.168.3.1
-----
NODO 1
NODO 2
WMAN_N1
WMAN_N2
Cable FTP
Cable FTP
Nombre de los Equipos de Radio
CR1_AP1
CR2_AP1
--------Estática
Estática
192.168.4.1
192.168.5.1
---------
Frecuencias 5,4 MHz
5470
ENLACE TR0
WMAN_RL0
Inalámbrico
ENLACE TR1
WMAN_RL1
Inalámbrico
--RE1_MTR
RE2_SLV
Estática
--123.456.1.1
123.456.1.2
--RE1_ SLV
RE2_ MTR
Estática
--123.456.2.1
123.456.2.2
Equipamiento necesario
Una estación base, cuatro unidades suscriptoras, 4 puntos de Acceso y 1 switch
Características técnicas del equipamiento
ENLACES DE RED TRONCAL
Proxim Tsunami MP11 BS 5054
Sistema radiante
Tipo de antena: Direccional
Ganancia: 22 dBi
Equipos transmisores
Alimentación: 220 V.a.c. o PoE
Potencia: 100 mW ajustable
Modelo/Fabricante: Ubiquiti Networks
RED DE DIFUSIÓN Wi-Fi
Sistema radiante:
Banda 2,4GHz Sectorial 120º tipo Ubiquiti AirMax BaseStation 2G o equivalente con polarización dual
Ganancia: 15 dBi
Banda 5GHz Sectorial 120º tipo Ubiquiti AirMax BaseStation 5G o equivalente con polarización dual
Ganancia: 19 dBi
PR O Y E CT O D E R E D IN A LÁ M B R ICA M E T R O PO L IT A N A E N SA N R A FAE L D E L R ÍO (CA S T E L L ÓN )
M E M O R I A .-
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MEMORIA
Proyecto Técnico de despliegue de Red Inalámbrica en el municipio San Rafael del Río
Autor
Fecha: 15 - 06 - 2010
Revisión: Versión 1.0
El Ingeniero Provincial Eduardo Fernández Nieto
Equipos transmisores:
Potencia: 100 mW ajustable
Alimentación: 220 V.a.c. o PoE
Modelo/Fabricante: Cisco Aironet 1252
Niveles de señal esperados
Cobertura -72 dBm:
NODO 0 100 %
NODO 1 100 %
NODO 2 100 %
ENLACE TR0 100 %
ENLACE TR1 100 %
Cobertura garantizada con 19 dB SNR
NODO 0 100 %
NODO 1 100 %
NODO 2 100 %
ENLACE TR0 100 %
ENLACE TR1 100 %
Calidad esperada en condiciones de carga
Nivel de señal
- 72 dBm
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
NODO 0
NODO 1
NODO 2
ENLACE TR0
ENLACE TR1
SNR
19 dB
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Distancia de Seguridad
Dmax = 13,8 cm para la banda de 2,4 GHz
Dmax = 15,5 cm para la banda de 5,4 GHz
18. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES
Parámetro
Número de Puntos de Acceso
Número de Enlaces de Red Troncal
Capacidad neta por usuario en carga (80 usuarios)
Capacidad total neta de la instalación
Capacidad bruta de pico por usuario
Nivel mínimo de señal en la zona de servicio
Porcentaje total del área de servicio cubierta
Caudal de red requerido en carga
Caudal de red de pico
Especificación
N. A.
N.A.
2048 Kbps
160Mbps
150Mbps
-76dBm
100%
N.A.
N.A.
Señal fuera de la zona de servicio
Mínima
PR O Y E CT O D E R E D IN A LÁ M B R ICA M E T R O PO L IT A N A E N SA N R A FAE L D E L R ÍO (CA S T E L L ÓN )
Resultado
3
2
2048 Kbps
160Mbps
150Mbps
-72 dBm
100%
160Mbps
270Mbps
-80 a -100dBm en el
exterior de las celdas
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MEMORIA
Proyecto Técnico de despliegue de Red Inalámbrica en el municipio San Rafael del Río
Autor
Fecha: 15 - 06 - 2010
Revisión: Versión 1.0
El Ingeniero Provincial Eduardo Fernández Nieto
19. MODELO DE EXPLOTACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA
El modelo de explotación de la Red, se define teniendo en cuenta la LEY 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización
de las Telecomunicaciones y las opiniones y en virtud de las resoluciones de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, se define un modelo de explotación derivado de un modelo de negocio avalado por unas
expectativas de rentabilidad, que un operador autorizado en la explotación de este servicio ha visto en el desarrollo,
puesta en marcha y explotación de esta instalación.
La empresa adjudicataria del concurso dispondrá de licencia de operador, otorgada por la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones para la explotación de redes de comunicaciones electrónicas basadas en la utilización
del dominio público radioeléctrico a través de frecuencias de uso común (RLAN y WIFI) y la prestación de servicios
tales como la provisión de acceso a Internet y la provisión de servicio telefónico sobre redes de datos en
interoperabilidad con el servicio fijo disponible al público. Esta licencia se aportará necesariamente al
Ayuntamiento de San Rafael del Río.
Mediante este proyecto, plantea el desarrollo de una instalación inalámbrica que permitirá el acceso de banda
ancha a Internet a una población que actualmente no dispone de un servicio de conectividad adecuado. Este
servicio, que será prestado en régimen de competencia, y que consiste en ofrecer una conexión de 1Mbps al
usuario final, será un servicio de pago.
El operador, que dispondrá de un sistema de facturación, un sistema de gestión de usuarios y un call center / help
desk operativos, puede integrar la nueva instalación en estos sistemas, sin que sean necesarias inversiones
adicionales, generando economías de escala en su cartera de proyectos, puesto que el coste unitario de estos
sistemas, se imputa al global de los proyectos, y no proyecto a proyecto.
Para asegurar la calidad del servicio y no vulnerar la libre competencia de los operadores que ya prestan servicios
de conectividad en el municipio de San Rafael del Río, la conexión podrá tener limitaciones en términos de
accesibilidad, puesto que no será posible el uso de programas de intercambio peer – to – peer como el eMule,
Kazaa o BitTorrent.
Ésta es una característica diferencial fundamental en relación al resto de la oferta de conexiones a Internet
disponibles en San Rafael del Río. Asimismo, otro tipo de aplicaciones que consuman cantidades ingentes de
ancho de banda, reservando todo el ancho de banda disponible, serán bloqueados para preservar las condiciones
de acceso del conjunto de los usuarios de la red.
Por último, la empresa que pretenda poner en marcha el servicio, llegará a acuerdos con los diferentes actores
implicados, estableciendo acuerdos con el municipio de San Rafael del Río para la instalación de los equipos para
la prestación del servicio propuesto en las ubicaciones descritas.
Castellón, 15 de Junio de 2010
Fdo: Eduardo Fernández Nieto
El Ingeniero Provincial
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