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Práctica empresarial en grupo SIATEC Ltda Estudio de campo para instalación de cámara IP de video vigilancia remota

JAIRO ALBERTO RUEDA CHONA

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

ESCUELA DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

BUCARAMANGA

2011

p. 2

Práctica empresarial en grupo SIATEC Ltda Estudio de campo para instalación de cámara IP de video vigilancia remota

JAIRO ALBERTO RUEDA CHONA

Este trabajo es presentado como requisito para optar al título de Ingeniero Electrónico

Supervisor de la Práctica Empresarial MSc. Claudia Leonor Rueda Guzmán Ingeniera Electrónica

Coordinador de Prácticas Empresariales Fabio Alonso Guzmán Serna Ingeniero Electrónico y de Telecomunicaciones

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

ESCUELA DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

BUCARAMANGA

2011

p. 3

Nota De Aceptación

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ Firma Del Presidente Del Jurado

_________________________________ Firma Del Jurado

_________________________________ Firma Del Jurado

Bucaramanga, 21 de octubre de 2011

p. 4

AGRADECIMIENTOS

El autor expresa sus agradecimientos a:

Dios; por darme el don de la vida, sabiduría, entendimiento y con ello permitir realizarme como profesional íntegro, dándome las herramientas necesarias para finalizar la carrera.

Al coordinador de prácticas empresariales y a la docente supervisora; quienes con mucha paciencia y dedicación me orientaron paso a paso con sus valiosos aportes y conocimientos en el desarrollo de la práctica empresarial.

A la empresa grupo SIATEC ltda la cual me permitió realizar la práctica empresarial como ingeniero de soporte técnico en los diferentes campos de la ingeniería electrónica.

La Universidad Pontificia Bolivariana que me brindó su claustro, y a sus docentes, para así formarme integralmente como profesional.

A mis padres y a todas aquellas personas que de una u otra forma han colaborado para la terminación satisfactoria de mi formación como profesional.

p. 5

CONTENIDO

Pág.

RESUMEN

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

1. MARCO HISTÓRICO DE LA EMPRESA “GRUPO SIATEC LTDA”

21

1.1.

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

21

1.2.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

21

1.3.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

22

1.4.

RESEÑA HISTÓRICA

23

1.5.

MARCO ESTRATÉGICO

23

1.5.1. Misión

23

1.5.2. Visión

24

1.5.3. Políticas de Calidad

24

1.5.4. Objetivo Social

25

1.6.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL GRUPO SIATEC LTDA

25

2. CAPACITACIONES

27

3. CERTIFICACIONES

28

3.1.

CERTIFICACIÓN D-LINK BASIC CERTIFICATION (DBC)

28

3.2.

CERTIFICACIÓN APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

p. 6

4. MARCO TEÓRICO

29

4.1.

REDES DE DATOS

29

4.1.1. Tipos de Redes según su alcance

29

4.1.2. Topologías de red

30

4.1.3. Redes Wireless o inalámbricas

30

4.1.3.1.

Estándares más usados en las redes Wireless

31

4.1.3.2.

Aspectos importantes de las redes Wireless

31

4.1.4. Hardware para redes

32

4.1.4.1.

Adaptadores o tarjetas de red

32

4.1.4.2.

Hub o concentrador

32

4.1.4.3.

Switch

32

4.1.4.4.

Rourter

32

4.1.4.5.

Print server

32

4.1.4.6.

Cámaras IP

33

4.1.4.7.

Gateway

33

4.1.4.8.

Repetidor

33

4.1.5. Direccionamiento IP (INTERNET PROTOCOL)

33

4.1.5.1.

Direcciones IPv4

34

4.2.

CONCEPTOS DE RADIO FRECUENCIA

35

4.2.1. Espectro radioeléctrico

35

4.2.2. Modulación

35

4.2.2.1.

Modulación Análoga

35

4.2.2.2.

Modulación Digital

35

4.2.3. Parámetros para realizar una transmisión inalámbrica

36

4.2.3.1.

Atenuación

36

4.2.3.2.

Reflexión multicast

36

4.2.3.3.

Interferencias y ruido

p. 7

4.3.

ANTENAS

36

4.3.1. Características de las antenas

36

4.4.

CALCULADORA PARA REDES INALÁMBRICAS

37

4.4.1. Cálculo Free Space Path Loss (FSL)

37

4.4.2. Cálculo fade margin

38

4.4.3. Cálculo fresnel zone radius

38

5. PROYECTO ESTUDIO DE CAMPO PARA INSTALACIÓN DE CÁMARA

IP DE VIDEO VIGILANCIA REMOTA

40

5.1.

CÁLCULO PÉRDIDAS DE PROPAGACIÓN ESPACIO LIBRE (FSL)

44

5.2.

CÁLCULO DE ZONA FRESNEL

45

5.3.

CÁLCULO NIVEL DE SEÑAL RECIBIDA (RSL) Y FADE MARGIN (FD)

47

5.3.1. Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 1

48

5.3.2. Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 2

49

5.3.3. Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 3

49

5.3.4. Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 4

49

5.3.5. Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 5

50

5.3.6. Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 6

50

5.3.7. Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 7

51

5.3.8. Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 8

51

5.3.9. Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 9

51

5.3.10. Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 10

52

5.3.11. Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 11

52

5.3.12. Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 12

52

5.3.13. Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 13

53

5.3.14. Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 14

5.3.15. Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 15

p. 8

5.3.16. Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 16

54

5.4.

FICHA TÉCNICA DE LOS DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA

REALIZAR EL ENLACE INALÁMBRICO

55

6. PROYECTO RED DE DATOS HOSPITAL

70

6.1.

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN

70

6.2.

DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED

DE DATOS EN EL HOSPITAL

71

6.3.

PROCEDIMIENTO A REALIZAR

71

6.4.

FICHA TÉCNICA DE LOS DISPOSITIVOS QUE CONFORMAN LA

RED DEL HOSPITAL

75

7. TRABAJO DE CAMPO

83

7.1.

TRABAJO N°1 RED DE DATOS

83

7.1.1. Diagnóstico y evaluación

83

7.1.2. Procedimiento a realizar

83

7.2.

ESTUDIO PRELIMINAR PARA ENLACES INALÁMBRICOS

84

7.2.1. Evaluación y diagnóstico

84

7.2.2. Procedimiento

85

7.3.

SISTEMAS PARA VIGILANCIA

87

7.3.1. Diagnóstico y evaluación

87

7.3.2. Procedimiento

88

7.4.

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

88

7.4.1. CCTV N°1

88

7.4.1.1.

Dispositivos para instalar

88

7.4.1.2.

Procedimiento

89

7.4.2. CCTV N°2

89

7.4.2.1.

Componentes a instalar

89

7.4.2.2.

Procedimiento

p. 9

7.5.

DESARROLLO DE APLICACIÓN PILOTO PARA EL PROCESO DE

PASTEURIZACIÓN DE LA LECHE

91

8. SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO

92

9. APORTE AL CONOCIMIENTO

93

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

p. 10

LISTA DE TABLAS

Tabla1. Manual de funciones

26

Tabla 2. Estándares más usados en las redes Wireless

31

Tabla 3. Clases de direcciones IP

34

Tabla 4. Determinación de clases IP

34

Tabla 5. Direccionamiento IP

34

Tabla 6. Identificación de cámaras y central de monitoreo

40

Tabla 7. Identificación de repetidores

42

Tabla 8. Distancia aproximada de los enlaces

43

Tabla 9. Perdidas de propagación en el espacio libre (FSL)(dB)

45

Tabla 10. Zona fresnel

46

Tabla 11. Altura línea de vista radio frecuencia

46

Tabla 12. Cálculo de potencia media del Transmisor

47

Tabla 13. Cálculo de potencia media del receptor

48

Tabla 14. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°1

49

Tabla 15. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°2

49

Tabla 16. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°3

49

Tabla 17. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°4

50

Tabla 18. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°5

50

Tabla 19. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°6

50

Tabla 20. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°7

51

Tabla 21. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°8

p. 11

Tabla 22. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°9

52

Tabla 23. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°10

52

Tabla 24. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°11

52

Tabla 25. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°12

53

Tabla 26. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°13

53

Tabla 27. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°14

54

Tabla 28. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°15

54

Tabla 29. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°16

54

Tabla 30. Ficha técnica DWL-3200AP

55

Tabla 31. Ficha técnica ANT24-0801

57

Tabla 32. Ficha técnica ANT24-1400

58

Tabla 33. Ficha técnica ANT24-1400

59

Tabla 34. Ficha técnica ANT24-CB03N

60

Tabla 35. Ficha técnica DIR-655

61

Tabla 36. Ficha técnica DGS-1210-48

63

Tabla 37. Ficha técnica DGS-1008D

69

Tabla 38. Dispositivos red hospital

71

Tabla 39. Ficha técnica DWL-8600AP

75

Tabla 40. Ficha técnica DWA-525

81

Tabla 41. Dispositivos de la red trabajo 1 red de datos

83

Tabla 42. Dispositivos sistema vigilancia

p. 12

LISTA DE FIGURAS

Figura1. Estructura organizacional grupo SIATEC LTDA

25

Figura 2. Tipos de redes según su cobertura

29

Figura 3. Topologías de red

30

Figura 4. Enlace inalámbrico para exteriores

37

Figura 5. Ubicación de las cámaras IP en el lugar de instalación

40

Figura 6. Troncal de datos 1

41

Figura 7. Troncal de datos 2

24

Figura 8. Fotos del estudio preliminar

70

Figura 9. Organización de cableado e instalación de puntos eléctricos

71

Figura 10. Tarjetas inalámbricas instaladas

72

Figura 11. Instalación rack, ups, banco de baterías y cable de red

72

Figura 12. Instalación Access point

73

Figura 13. Configuración de dispositivos de red

73

Figura 14. Señal Access point 2

74

Figura 15. Señal Access point 3

74

Figura 16. Señal Access point 5

74

Figura 17. Potencia en dB y canal señal inalámbrica

85

Figura 18. Variación en el tiempo de la potencia en dB

p. 13

RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO

TITULO:

Práctica empresarial en grupo SIATEC Ltda.

Estudio de campo para instalación de cámara IP de video vigilancia remota

AUTOR(ES):

Jairo Alberto Rueda Chona

FACULTAD:

Facultad de ingeniería electrónica

DIRECTOR(A):

Claudia Leonor Rueda Guzmán

RESUMEN

En el presente trabajo se dan a conocer de manera muy detallada las principales actividades que se realizan en la empresa grupo SIATEC Ltda, teniendo en cuenta la misión y visión de esta institución con los cuales la empresa desarrolla todos los procedimientos, procesos y/o subprocesos que llevan a cumplir los objetivos y metas de la misma; señalando los más destacados en el transcurso de la práctica empresarial.

Se resalta la continua capacitación y certificación que la Institución ofrece al practicante, como método de aprendizaje para reforzar las labores que se realizan con la empresa y así poder dar un cumplimiento efectivo, eficaz y eficiente en las tareas encomendadas.

El proyecto principal consistió en el estudio de campo para la instalación de cámara IP de video de vigilancia remota para ciertos municipios en el Norte de Santander, además se desarrolla un segundo proyecto que consiste en el diseño, instalación y configuración de una red de datos en el hospital del municipio de Piedecuesta. Así mismo la mayor parte del trabajo de campo fue en el área de telecomunicaciones para el diseño, configuración e instalación de

p. 14

redes de datos de área local (LAN) de forma cableada e inalámbrica utilizando dispositivos con tecnología de punta; también ciertos conocimientos en el área de instrumentación, automatización y control utilizando el software de instrumentación virtual labview para hacer la simulación de un proceso industrial.

Otras labores que se ejecutaron en la empresa SIATEC Ltda, fue el soporte técnico y el mantenimiento a equipos de cómputo y redes de datos brindando soluciones técnicas y asegurando el buen funcionamiento a los diferentes dispositivos según sea la necesidad.

PALABRAS CLAVES:

Video vigilancia, red de datos.

Vº Bº DIRECTOR TRABAJO DE GRADO

p. 15

GENERAL ABSTRACT OF WORK OF GRADE

TITLE:

Práctica empresarial en grupo SIATEC Ltda Estudio de campo para instalación de cámaras IP de video vigilancia remota

AUTHOR:

Jairo Alberto Rueda Chona

FACULTY:

Facultad de ingeniería electrónica

DIRECTOR:

Claudia Leonor Rueda Guzmán

ABSTRACT

This work presents in great detail the major activities that are performed on SIATEC Group Ltd company, taking into account the mission and vision of the institution with which the company develops all procedures, processes and / or threads leading to the objectives and targets of the company, pointing out the highlights in the course of the internships.

The institution itself provides ongoing training and certification to the intern, as a learning method to enhance the work carried out with the company and thus able to provide effective enforcement, effective and efficient in the tasks.

The main project consisted in a study for the installation of an IP camera remote video surveillance in the field for certain municipalities in the Norte de Santander Department, in addition it is developed a second stage of the project that involves the design, installation and configuration of a data network in the hospital Piedecuesta. Also most of the fieldwork was about the area of telecommunications for the design, configuration and installation of data networks (LAN) using wired and wireless technology devices, as well some knowledge in the area instrumentation, automation and control using labview virtual instrumentation software for the simulation of an industrial process.

p. 16

Other tasks that were implemented in the company SIATEC Ltda, was the support and maintenance of computer equipment and data networks by providing technical solutions and ensuring the proper functioning of the different devices as needed.

KEYWORDS:

Video surveillance, data network

Vº Bº DIRECTOR TRABAJO DE GRADO

p. 17

INTRODUCCIÓN

La video vigilancia IP presenta una característica importante debido a que ofrece nuevas herramientas y posibilidades para mejorar la prevención de pérdidas y mejorar la producción de las empresas, pues permite capturar vídeo como información digital y acceder a él desde cualquier parte a través de una red basada en protocolo IP, permitiendo al administrador de la red ver, analizar y gestionar las grabaciones. Así mismo, hoy en día son de gran importancia las redes de datos en casi todos los aspectos, ya que se usan en cada una las dependencias de una empresa para compartir información y recursos de un área a otra o entre los usuarios. Evidentemente estas son sólo algunas de las ventajas. Esta tecnología abre la posibilidad de nuevos métodos de investigación para determinar la efectividad de la distribución, el diseño y el comportamiento de los empleados.

Así mismo; en este documento se describe las funciones realizadas como practicante de ingeniería Electrónica participando en el desarrollo de proyectos, trabajos de campo, capacitaciones, certificaciones, soporte técnico y mantenimiento a equipos de cómputo y a redes de área local (LAN);Se presenta el proyecto “Estudio de campo para instalación de cámara IP de video vigilancia remota” mostrando el trabajo realizado de la siguiente manera: teniendo la ubicación de cada localidad se diseña la trocal de datos para finalmente tomar las distancias en metros en línea de vista óptica directa, para

p. 18

así, realizar los cálculos correspondientes y poder seleccionar los dispositivos adecuados.

También se desarrolla un segundo proyecto que consiste en el diseño, instalación y configuración de una red de datos en el hospital del municipio de Piedecuesta en el cual se realiza el estudio preliminar para garantizar la buena conexión y movilidad de esta red; Adicionalmente la empresa brinda la posibilidad de desempeñarse en el área de las telecomunicaciones como son las redes de datos de área local (LAN), en diseño, instalación y configuración y de la misma manera en el soporte técnico y mantenimiento de equipos de cómputo.

p. 19

OBJETIVOS

Objetivo General.

Participar en calidad de practicante de ingeniería Electrónica en la ejecución de los proyectos que están en marcha al interior de la empresa Grupo SIATEC Ltda para cada una de sus fases, en los campos de la instrumentación electrónica, las telecomunicaciones, la automatización y el control de procesos con software especializado, mediante la aplicación del conocimiento adquirido en el transcurso de la carrera universitaria.

Objetivos Específicos.

 Dar seguimiento al proceso realizado como practicante de ingeniería Electrónica al interior de la empresa grupo SIATEC Ltda. en los campos de la instrumentación electrónica, las telecomunicaciones, la automatización y el control de procesos con software especializado.

 Capacitar y profundizar en los diferentes campos de acción como instrumentación electrónica, las telecomunicaciones, la automatización y el control.

 Participar en el diseño e instalación de diferentes redes de datos de forma cableada o inalámbrica para varias empresas del área metropolitana.

 Realizar estudio de campo para instalación de cámaras IP de video vigilancia remota para varios municipios de Norte de Santander.

p. 20

 Dar soporte y mantenimiento a hardware, software y redes de datos corporativas ya establecidas, con la finalidad de solucionar problemas a clientes.

p. 21

1. MARCO HISTÓRICO DE LA EMPRESA “GRUPO SIATEC LTDA”

1.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

Grupo SIATEC Ltda se presenta como una empresa que da solución a las diversas necesidades de la academia y la industria, en las diferentes áreas de la ingeniería en control electrónico y automatización, instrumentación industrial, telecomunicaciones y telemática, desarrollo de software para aplicaciones virtuales, y las demás profesiones afines a la ingeniería Electrónica, involucrando siempre el componente innovador en sus desarrollos, garantizando la calidad de sus productos y servicios, aplicando los más extensos conocimientos y experiencias en todas las áreas de la ingeniería que dominamos en consultoría, y otorgando valor agregado como una empresa altamente competitiva por que mantiene una exploración constante que permite incorporar modernización tecnológica más la transferencia de conocimiento.

Los proyectos ejecutados hasta el momento son muestra de calidad, confianza y seguridad para nuestros usuarios.

Nuestra empresa está a su servicio desde el año 2008 operando desde la ciudad de Bucaramanga, el departamento de Santander en Colombia.

1.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA

Integradores de proyectos en las diferentes áreas de la ingeniería en control electrónico y automatización, instrumentación industrial, telecomunicaciones y telemática, desarrollo de software para aplicaciones virtuales, y las demás profesiones afines a la ingeniería Electrónica e incluyen asesoría y consultoría.

p. 22

1.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS

La empresa tiene como fortalezas el suministro de equipos y dispositivos electrónicos, de comunicaciones, telecomunicaciones, instrumentación industrial, automatización y control de procesos industriales; el suministro, desarrollo e implementación de software básico y especializado, por paquetes empresariales o personales, de aplicación con sus licencias respectivas.

El mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y dispositivos electrónicos de comunicaciones, telecomunicaciones, automatización y control de procesos industriales básicos y especializados, y el mantenimiento de software básico y especializado.

Desarrollo de proyectos de ingeniería electrónica, comunicaciones y telecomunicaciones, instrumentación, automatización y control, en todas sus etapas que van desde el suministro de equipos y dispositivos básicos y especializados, hasta la administración, planificación, diseño, ejecución, implantación, mantenimiento y capacitación. Instrucción, enseñanza, formación, adiestramiento y capacitación, en manejo de equipos, dispositivos y software, básico y especializado, en los campos de ingeniera electrónica, comunicaciones y telecomunicaciones, instrumentación automatización y control de procesos industriales.

En el desarrollo y cumplimiento de tal objeto puede hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros o con participación de ellos, toda clase de operaciones comerciales, sobre bienes muebles o inmuebles y construir cualquier clase de gravamen, celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, cambio, descuento, dar o recibir garantías y endosar, adquirir y negociar títulos valores.

p. 23

1.4 RESEÑA HISTÓRICA

Según la reseña histórica de la empresa, Vargas Flórez Jesús Omar dice:

El grupo SIATEC Ltda. es una empresa que nació en la ciudad de Bucaramanga, convocando a un grupo de profesionales y conformando un equipo de trabajo multidisciplinario; el ingeniero Electrónico con DPC D-Support for Wireless JESUS OMAR VARGAS FLOREZ, como representante legal y gerente de la empresa.

Con un potencial humano y profesional se crea una empresa que da soluciones a las diversas necesidades de la industria, en las diferentes áreas de la ingeniería electrónica.

Actualmente la empresa en su trayectoria se ha destacado por brindar a varias empresas de la región el soporte tecnológico necesario para satisfacer sus necesidades. También se encuentra extendiendo su cubrimiento a nivel nacional mediante el suministro de equipos de laboratorio en el área de instrumentación y control por medio de unos entrenadores para diferentes universidades del país.

La empresa involucra y apoya a jóvenes profesionales recién egresados o en proceso de graduación para que adquieran experiencia laborar a través de la práctica empresarial, en donde se capacitan y forman los ingenieros que posteriormente harán parte de las cuadrillas de trabajo que se llevan a campo según el rendimiento demostrado en el proceso de aprendizaje1.

1.5 MARCO ESTRATÉGICO

1.5.1 Misión. Vargas Flórez nos presenta lo siguiente: “Grupo Siatec Ltda, es

una empresa de origen santandereano que ofrece a sus clientes un amplio

1VARGAS, Flórez Jesús Omar. Brochure Corporativo. Grupo Siatec Ltda. Bucaramanga, 2009.

p. 24

portafolio de servicios involucrando siempre la innovación tecnológica, garantizando la calidad de sus productos y servicios, aplicando los más extensos conocimientos y experiencias en todas las áreas de la ingeniería que dominamos, generando gran reconocimiento y otorgando valor agregado como una empresa altamente competitiva que está en constante modernización tecnológica. Los proyectos ejecutados hasta el momento son muestra de calidad, confianza y seguridad en nuestros clientes.”2

“ingeniería aplicada al desarrollo tecnológico”.

1.5.2 Visión. Vargas Flórez nos presenta lo siguiente: “Nuestra empresa se

proyecta para el año 2011, como una compañía líder en el manejo de productos y servicios con tecnología de alta calidad, generando soluciones efectivas para las Industrias de la región, integrando el conocimiento existente al interior de las universidades para ejecutar proyectos que aporten a la sociedad, desarrollando actividades innovadoras que nos permitan ser competitivos en el mercado regional y nacional. También se tiene previsto asociarse con grandes compañías del mismo sector empresarial que aportaran reconocimiento, herramientas y un saber a la empresa para así convertirnos en grandes exportadores e importadores de gran experiencia y versatilidad en el mercado nacional internacional de la electrónica y las telecomunicaciones.”3

1.5.3 Políticas de Calidad. Vargas Flórez nos presenta lo siguiente: “Nuestra

política de calidad se encuentra enfocada en la asesoría profesional y satisfacción de nuestros clientes.”4

Para el logro de la política de calidad, nos apoyamos en el siguiente Objetivo:

2VARGAS, Flórez Jesús Omar. Brochure Corporativo. Grupo Siatec Ltda. Bucaramanga, 2009. 3Ibid.

4Ibid.

p. 25

“Obtener la excelencia, a través de la implantación, gestión, logro y monitoreo de exigentes metas de productividad, tanto en los procesos operativos administrativos y comerciales”.

“Ingeniería aplicada al desarrollo tecnológico”

1.5.4 Objetivo Social. Vargas Flórez nos presenta lo siguiente: “Todas

nuestras acciones están enmarcadas por los principios de responsabilidad, transparencia, respeto, competitividad y calidad. Somos un grupo empresarial que cree en su talento humano y en el conocimiento como generadores de valor agregado para la sociedad. Comprendemos la importancia de crear una mejor cultura social en donde se dé la oportunidad a recién egresados de las universidades y futuros microempresarios de obtener un mejor horizonte que contribuya con el desarrollo sostenible de la comunidad.”5

1.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL GRUPO SIATEC LTDA

Figura 1. Estructura organizacional grupo SIATEC LTDA6

5VARGAS, Flórez Jesús Omar. Brochure Corporativo. Grupo Siatec Ltda. Bucaramanga, 2009. 6VARGAS, Flórez Jesús Omar. Manual de Funciones, Grupo Siatec Ltda; Bucaramanga: 2009.

p. 26

Tabla 1. Manual de funciones7

7 VARGAS, Flórez Jesús Omar. Manual de Funciones, Grupo Siatec Ltda; Bucaramanga: 2009.

GRUPO

SIATEC LTDA

MANUAL DE

FUNCIONES

CODIGO: MFGS012

VERSION: 1

REVISION: 20/02/09

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: Practicante de ingeniería para soporte Técnico DEPARTAMENTO: Diseño y Evaluación de Proyectos JEFE INMEDIATO: Director comercial y de soporte técnico.

No. CARGOS QUE SUPERVISA: 0 Naturaleza del cargo Apoyar en la realización de los proyectos mediante la ejecución de las tareas asignadas y hacer optima la utilización de las herramientas y materiales

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

 Estar en constante actualización tecnológica implementándola a las diferentes tareas.

 Realizar capacitaciones y certificaciones en el área de las telecomunicaciones.

 Configuración e instalación de redes datos cableado e inalámbrico.  Entregar a tiempo y de manera correcta las tareas asignadas por el director de proyectos  Solicita y responder por los materiales necesarios para el funcionamiento y realización de los proyectos  Sugerir ideas o correcciones en la ejecución de los proyectos  Comunica las incidencias detectadas en la compra y venta de productos y/o servicios  Verificar que las herramientas de trabajo se encuentren calibradas y acordes para prestar un excelente servicio al momento de ser utilizadas  Presentar informes parciales o finales sobre la ejecución de proyectos o tareas encargados a esta área.

p. 27

2 CAPACITACIONES

Un aporte importante de la empresa hacia el practicante fueron las constantes capacitaciones para estar actualizados en las últimas tecnologías de los diferentes campos de acción como las Telecomunicaciones enfatizándome en la red de área local (LAN) cableada e inalámbrica, enlaces de radiofrecuencia en exteriores, al igual que en la Instrumentación Electrónica, Automatización y Control utilizando los software especializados como lo son labview y solidwork.

Así mismo se han realizado diferentes capacitaciones otorgadas por TRENDNET México Online, que constantemente, hace llegar información sobre cómo realizar montajes de redes cuidados y configuración de las mismas utilizando sus diferentes tecnologías, Estas capacitaciones se realizan vía internet por medio de videoconferencia. De las cuales se hizo parte en varias conferencias como son:

 Video vigilancia IP.

 Portafolio de Soluciones  Soluciones inalámbricas para cobertura con tecnología N.  Enlaces Inalámbricos para exteriores  Transmisión de Datos por el Sistema eléctrico Existente  Tecnología Power Line y Almacenamiento

Por medio de estas capacitaciones se enfatiza las aéreas de prioridad como lo son las redes de datos de forma cableada e inalámbrica para dar soluciones a los diferentes inconvenientes que se presentan en lo cotidiano.

p. 28

3 CERTIFICACIONES

3.1 CERTIFICACIÓN D-LINK BASIC CERTIFICATION (DBC)

D-Link Basic Certification corresponde al primer nivel de D-Link Technology Institute, dirigido a todo público en general, quienes necesitan iniciarse en tecnología de Networking.

Este curso está desarrollado por Ingenieros de D-Link LatinAmerica y D-Link Corp garantizando una excelencia académica a sus alumnos.

- Redes

- Multimedia

- Soluciones en Red

- Hardware en Red

- Hardware de wireless

- Hardware de Seguridad

- Telefonía IP

3.2 CERTIFICACIÓN APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

Especialista en Administración de energía.

Especialista en Sistemas de Racks y Pdu`s.

Certificación online la cual permite estar al día en las últimas tendencias de administración de energía para entornos IT. Este curso está destinado a profesionales dedicados a la configuración, diseño y dimensionamiento de sistemas de protección eléctrica desde pequeñas redes hasta grandes centros de cómputo.

p. 29

4 MARCO TEÓRICO

4.1 REDES DE DATOS

4.1.1 Tipos de Redes según su alcance.

 LAN(LOCAL AREA NETWORK):

Red que cubre una pequeña área como casa, oficina o edificio.

 MAN(METROPOLITAN AREA NETWORK):

Versión más grande que una red LAN generalmente usa tecnología similar, puede comprender varias oficinas o campus. La red puede ser privada o pública.

 WAN(WIDE AREA NETWORK):

Cubre áreas geográficas extensas como un país o continente.8

Figura 2. Tipos de redes según su cobertura9

8 RUEDA, Rivera Jaime Antonio. Redes de área local, redes de área metropolitana. Universidad Autónoma de Bucaramanga. 2004.

9 PADILLA, John Jairo. Diapositivas de Clase de Redes de Datos. Universidad Pontificia

Bolivariana; Bucaramanga: 2010.

p. 30

4.1.2 Topologías de red. Es la forma como está formada una red. Para

determinar cuál es la topología adecuada a utilizar se deben considerar algunos factores según la situación dada.10

Figura 3. Topologías de red11

4.1.3 Redes Wireless o inalámbricas. La forma de operación de las redes

Wireless es la misma que las redes Ethernet, la única diferencia es el medio físico de transmisión donde los datos son transmitidos por el aire. Las redes inalámbricas enlazan los dispositivos través de señales de radio sin utilizar cables. Su forma de trabajo es por medio de radio frecuencia que enlaza cada uno de los dispositivos que cuentan con una tarjeta de red inalámbrica la cual permite que exista comunicación entre ellos. Una de las grandes ventajas de este tipo de enlaces es la movilidad de los dispositivos sin perder la conexión con la red.

El estándar que masifico la tecnología inalámbrica es la WI-FI IEEE 802.11b el cual permitió la comunicación entre diferentes fabricantes en una misma red inalámbrica.12

10 PADILLA, John Jairo. Diapositivas de Clase de Redes de Datos. Universidad

PontificiaBolivariana; Bucaramanga: 2010.

11 Ibid.

12D-LINK, Technology Institute [online]. Latin America: D-Link corp. Basic Certification, 2011.

[Bi-anual] Aviable from Internet: http://www.dlinkla.com/dti/homes/dbc.jsp.

p. 31

4.1.3.1 Estándares más usados en las redes Wireless. La siguiente tabla

nos muestra los estándares más usados actualmente para redes con tecnología inalámbrica.13

Tabla 2. Estándares más usados en las redes Wireless14 Estandar Ancho de banda max. Frecuencia Soluciones de RF 2,4 GHz Bluetooth

2 Mbps

2,4 GHz IEEE 802,11a

54 Mbps

5 GHz

IEEE 802,11b

11 Mbps

2,4 GHz IEEE 802,11g

54 Mbps

2,4 GHz DRAFT 802,11n

300 Mbps

2,4 GHz DRAFT 802,11n 2,0

301 Mbps

2,4/5 GHz

4.1.3.2

Aspectos importantes de las redes Wireless.

 Distancia que puede alcanzar una red inalámbrica: La distancia desde la estación base (Wireless Router o Access Point) hacia los dispositivos en un

espacio abierto pueden tener una capacidad de transmisión de 107 m o

más dependiendo de las antenas adicionales que se utilicen y las condiciones medio ambientales.

 Obstrucciones en una red inalámbrica: Los materiales densos pueden afectar la transmisión de las ondas de radio como el metal, el agua, la madera entre otros.

 Rango y rendimiento en una red inalámbrica: Para tener un mejor rendimiento y rango de una red inalámbrica podemos ubicar la estación base en un lugar alto lejos del metal, instalaciones eléctricas o removiendo dispositivos que operen en la misma frecuencia de la red, también es posible cambiar el canal de transmisión en la red (11 canales disponibles) para evitar encontrase en el mismo canal que operan otros dispositivos. Para tener una mejor cobertura podemos adicionar antenas externas.15

13 D-LINK, Technology Institute [online]. Latin America: D-Link corp. Basic Certification, 2011.

[Bi-anual] Aviable from Internet: http://www.dlinkla.com/dti/homes/dbc.jsp. 14 Ibid.

15 Ibid.

p. 32

4.1.4 Hardware para redes.16

4.1.4.1 Adaptadores o tarjetas de red. Dispositivos de red que actúan como

interfaz entre la computadora y el cable de red su función es disponer, transmitir y controlar los datos. Pueden venir directamente en la placa base o individualmente las cuales se conectan en un puerto PCI de la placa base, en el caso de las computadoras portátiles se conectan por medio de un puerto

USB.

4.1.4.2 Hub o concentrador. Este dispositivo permite la conexión de múltiples

modelos de red y equipos de red. Su función es transmitir una trama recibida a

todos los puertos, y solo permite transmitir a una estación o dispositivo a la

vez dentro de la red para evitar colisiones. Este dispositivo trabaja en la capa 1 (capa física).

4.1.4.3 Switch. Los switch son equipos q poseen un mejor rendimiento que

los HUBS. Este dispositivo permite la transmisión simultánea de tramas entre los puertos con una operación FULL DUPLEX (Se puede recibir y transmitir al mismo tiempo), además de estos solo transmite a la estación de destino sin transmitir la información a puertos no deseados, este direccionamiento se basa en las direcciones MAC de los dispositivos de red.

4.1.4.4 Rourter. Dispositivo para conectar redes de datos el cual determina la

ruta que debe tomar cada paquete, dada su gran capacidad para el enrutamiento de paquetes, los routers se han convertido en el backbone de internet, ejecutando el protocolo IP.

4.1.4.5 Print server. Los print server son dispositivos que establecen

conexión con una red, para que cualquier usuario pueda tener acceso a la

16 VARGAS, Flórez Jesús Omar. Redes de Datos Inalámbricas. Seminario Teórico Práctico.

Empresa Grupo Siatec Ltda; Bucaramanga: 2010.

p. 33

impresora sin depender de otra computadora. Estos dispositivos se pueden conectar en una interfaz paralela y en puertos USB.

4.1.4.6 Cámaras IP. Estas cámaras son dispositivos que nos permiten

establecer una conexión a una red basadas en el protocolo IP para poder

transmitir imágenes en tiempo real a los usuarios que estén autorizados para

controlar, monitorear, ver y almacenar el video de forma remota, estos dispositivos poseen su propia dirección IP.

4.1.4.7 Gateway. Equipo de red que permite interconectar redes o

dispositivos al realizar la conversión de protocolo.

4.1.4.8 Repetidor. Equipo el cual permite recibir señales atenuadas y

amplificarlas regenerando la señal con un alto nivel de intensidad (puede contener algún bit de error) para su retransmisión.

4.1.5 Direccionamiento IP (INTERNET PROTOCOL). Son direcciones que

identifican de manera lógica un dispositivo de red el cual corresponde al nivel de red del protocolo TCP/IP. Cualquier usuario que se conecte a una red o internet maneja una dirección IP aunque esta puede variar cada vez que se establezca una conexión, esta forma de asignación de direcciones se les conoce como dirección IP dinámica las cuales son asignadas por el protocolo

DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL).

Las direcciones IP fijas son usadas para servidores de páginas web, servidores de correo, DNS, entre otros y así poder encontrar estos sitios en la red. Estas direcciones IP fijas no varían con el tiempo. En la actualidad existen dos tipos de dirección IP los cuales son IPv4 Y IPV6.17

17 VARGAS, Flórez Jesús Omar. Redes de Datos Inalámbricas. Seminario Teórico Práctico. Empresa

Grupo Siatec Ltda; Bucaramanga: 2010.

p. 34

4.1.5.1 Direcciones IPv4. Son números de 32 bits el cual se divide en cuatro

grupos de 8 bits separados por un punto y se puede representar con números decimales y su rango esta entre 0 - 255 o 11111111 en números binarios. Las direcciones IP se componen de dos partes: Network ID (identificador de red) y host ID (identificador de nodo).18

Tabla 3. Clases de direcciones IP19

CLASE A

CLASE B

CLASE C

CLASE D

CLASE E

Usadas para direcciones de host en internet Multicasts No usadas

Tabla 4. Determinación de clases IP20

CLASE A

Priemer octeto entre 0 - 127

CLASE B

Priemer octeto entre 128 - 191

CLASE C

Priemer octeto entre 192 -223

CLASE D

Priemer octeto entre 224 -239

CLASE E

Priemer octeto entre 240 -255

Tabla 5. Direccionamiento IP21 1er Octeto 2do Octeto 3er Octeto 4to Octeto

CLASE A

Red Host Host Host

CLASE B

Red Red Host Host

CLASE C

Red Red Red Host

RED: Los rangos de red son asignados por ARIN (AMERICAN REGISTRY FOR INTERNET NUMEBERS) para (ISPs), ISPS asignan el número de red a sus clientes HOST: Numero de host es determinado por el administrador local.

18BAREÑO, Gutiérrez Raúl. Diapositivas de Clase Especialización en Telecomunicaciones. Universidad Industrial de Santander; Bucaramanga: 2010. 19 Ibid.

20 Ibid.

21 Ibid.

p. 35

4.2 CONCEPTOS DE RADIO FRECUENCIA

4.2.1 Espectro radioeléctrico. El espectro Radioeléctrico son las bandas o

frecuencias que pueden tener las ondas radio que nos permiten las

telecomunicaciones. El espectro Radioeléctrico es administrado y regulado por el gobierno de cada país en el cual está localizado el sistema inalámbrico.22

4.2.2 Modulación. La modulación en las telecomunicaciones se refiere a

técnicas para llevar información sobre una señal portadora, por lo general una señal sinusoidal. La modulación consiste en cambiar un parámetro de la señal portadora de acuerdo con los cambios de la señal moduladora.23

4.2.2.1

Modulación Análoga.

 Modulación por Amplitud (AM):

El parámetro que se varía en esta modulación es la amplitud.

 Modulación por frecuencia (FM):

El parámetro que se varía en esta modulación es la frecuencia.

 Modulación por fase (PM):

El parámetro que se varía en esta modulación es la fase.

4.2.2.2

Modulación Digital.

 Modulación DBPSK:

22COUCH II, Leon W. Sistemas de Comunicaciones Digitales y analógicos. 5

a Edición. Pearson Educación 23Ibid.

p. 36

Cada bit es representado por el cambio de fase una señal.

 Modulación DQPSK:

Cada uno de los cambios de fases se representa con 2 bits.

4.2.3 Parámetros para realizar una transmisión inalámbrica.24

4.2.3.1 Atenuación. Es la perdida de potencia de la señal transmitida cuando

pasa a través de un elemento, por lo general se hace la medición en decibeles. Normalmente la atenuación depende de la frecuencia de la señal que se transmite.

4.2.3.2 Reflexión multicast. Las señales de RF cada vez que son

transmitidas de un punto a otro se atenúan y distorsionan debido factores como la distancia, obstáculos, superficies reflectoras, factores medio ambientales, entre otros.

4.2.3.3 Interferencias y ruido. La relación señal ruido (SNR), es la diferencia

entre el nivel de la señal y el nivel de ruido, este parámetro es necesario para la caracterización de desempeño en una conexión inalámbrica. Normalmente el ruido es constante e independiente de la señal.

4.3 ANTENAS25

Las antenas son dispositivos que tienen la función de radiar y recibir ondas electromagnéticas

4.3.1 Características de las antenas. Las antenas tiene diferentes

parámetros de operación como: Directividad, patrón de radiación, ancho del

24VARGAS, Op cit.

25VARGAS, Op cit.

p. 37

haz ganancia, ganancia, impedancia, polarización.

4.4 CALCULADORA PARA REDES INALÁMBRICAS26

Pasos para realizar un enlace inalámbrico en exteriores:

Es importante recopilar la información del medio ambiente antes de realizarla configuración física. La información incluye:

 Lugares adecuados para el montaje delos dispositivos.

 Ruido de fondo. Si hay demasiados dispositivos con banda de 2,4 GHz en la región, se puede considerar 5GHz.

Figura 4. Enlace inalámbrico para exteriores27

Este grafico nos muestra los principales elementos, y algunos parámetros que hay que tener en cuenta para realizar un enlace inalámbrico en exteriores.

4.4.1 Cálculo Free Space Path Loss (FSL).Hace referencia al cálculo de

pérdidas en espacio libre (FLS)

26D-LINK, Technology [online]. : D-Link corp. 2011. Aviable from Internet: http://dpartner.dlink-

intl.com/PS_CAL_ind.asp?ObuCode=.

27Ibid.

p. 38

D(Km): Distancia en kilómetros.

F(Mhz): Frecuencia en Mhz.

4.4.2 Cálculo fade margin. La margen de desvanecimiento es la diferencia

en dB entre la magnitud de la señal recibida y el nivel mínimo de señal para un funcionamiento fiable. Mayor es el margen de desvanecimiento, más fiable será el enlace. La cantidad exacta de un margen de desvanecimiento requerido depende de la fiabilidad deseada de la relación, pero una buena regla general es de 10 a 30 dB.

Fade Margin = Received Signal - Receiver Threshold

Donde

Received Signal (RSL) = Tx Power - Tx Cable Loss + Tx Antenna Gain - Free Space Path Loss + Rx Antenna Gain - Rx Cable Loss.

Receiver Threshold = Receiver Sensitivity

Para usar esta calculadora, es necesario introducir la distancia requerida y seleccionar los puntos de acceso del transmisor y receptor, cables y antenas opcionales.

2.4.3 Cálculo fresnel zone radius. Se le denomina a la línea de vista óptica

limpia (sin obstáculos) que requiere una señal de RF para que no existan perdidas. La regla generales que el 60% de la zona de Fresnel debe estar libre de obstáculos.

p. 39

Fresnel Zone Radius 1 = 17.32 x Squareroot (Distance km / (4 x Frequency GHz))

Fresnel Zone = Fresnel Zone Radius 1 * 0.6 Altura línea de vista radio frecuencia (HLVRF). HLVRF= Fresnel Zone + H Obstáculo+ HCurvaturaterrestre HCurvaturaterrestre = DKm/12.74

p. 40

5 PROYECTO ESTUDIO DE CAMPO PARA INSTALACIÓN DE CÁMARA IP

DE VIDEO VIGILANCIA REMOTA.

Se realiza el Estudio de campo para instalación de cámara IP de video

vigilancia remota, en el cual se efectúan los cálculos y la selección de equipos

para el enlace inalámbrico para cada punto hasta la central de monitoreo.

En el siguiente mapa se muestra la ubicación de las cámaras IP.

Figura 5. Ubicación de las cámaras IP en el lugar de instalación

Tabla 6. Identificación de cámaras y central de monitoreo

ICONO

DESCRIPCION

Central de monitoreo (CM)

Cámara 1 (CAM1) Cámara 2 (CAM2) Cámara 3 (CAM3) Cámara 4 (CAM4) Cámara 5 (CAM5)

p. 41

Cámara 6 (CAM6) Cámara 7 (CAM7) Cámara 8 (CAM8) Cámara 9 (CAM9) Cámara 10 (CAM10) Cámara 11 (CAM11) Cámara 12 (CAM12)

Se diseña la troncal de datos teniendo algunos parámetros en cuenta como la topografía del terreno y nivel de señal recibida desde la central de monitoreo a cada uno de los puntos donde están ubicadas las cámaras, para seleccionar los equipos a utilizar en el enlace inalámbrico.

Figura 6. Troncal de datos 1

En este diseño cada uno de los puntos envia los datos directamente a la central de monitoreo. Este diseño tiene algunas desventajas como:

p. 42

 Mayores perdidas de propagacion en el espacio (FSL), debido a que la distancia de vista optica entre la central de monitoreo y la ubicación de algunas camaras es considerable.

 Para garantizar un buen funcionamiento en el enlace inalambrico se debe instalar dispositivos potentes debido a la gran distancia de vista optica entre la central de monitoreo y la ubicación de las camaras, esto elevaria el costo en la instalacion de la red.

 En la central de monitoreo se necesitaria la instalacion de numerosas antenas.

Figura 7. Troncal de datos 2

Tabla 7. Identificación de repetidores

ICONO

DESCRIPCION

Access Point Repetidor 1 (APR1)

Access Point Repetidor 2 (APR2) Access Point Repetidor 3 (APR3)

p. 43

Access Point Repetidor 4 (APR4)

Se agregan 4 puntos funcionando como repetidores ya que la señal de la red tenia pérdidas considerables en los puntos donde se situaron estos dispositivos, está perdida de la señal se presenta debido a la topografía del terreno y a la distancia que existe entre la ubicación de un punto a otro. Adicionando estos dispositivos garantizamos el buen funcionamiento en el enlace inalámbrico, con pérdidas bajas en la señal de red.

En este diseño cada punto se enlaza inalámbricamente con el punto más cercano a la central de monitoreo, teniendo una línea de vista óptica corta de un punto a otro y teniendo pocas perdías de propagación en el espacio libre

(FSL).

Escogemos el diseño de la troncal de datos 2 ya que este garantiza un buen funcionamiento en el enlace inalámbrico, y disminuye considerablemente el costo de la instalación total de la red.

Se toma la distancia aproximada de vista óptica directa entre cada punto de la troncal de datos 2.

Tabla 8. Distancia aproximada de los enlaces N°

ENLACE

DESCRIPCIÓN

DISTANCIA APROXIMADA

1

ENLACE PUNTOS CM-

CM1

200 Metros en línea de vista óptica

directa (+/- 20% error)

2

ENLACE PUNTOS CM-

CM2

200 Metros en línea de vista óptica

directa (+/- 20% error)

3

ENLACE PUNTOS CM-

CM3

1400 Metros en línea de vista óptica

directa (+/- 20% error)

4

ENLACE PUNTOS CM-

CAM5

400 Metros en línea de vista óptica

directa (+/- 20% error)

5

ENLACE

PUNTOS

CAM4-CAM5

700 Metros en línea de vista óptica

directa (+/- 20% error)

6

ENLACE

PUNTOS

CAM5-CAM7

500 Metros en línea de vista óptica

directa (+/- 20% error)

7

ENLACE

PUNTOS 200 Metros en línea de vista óptica

p. 44

CAM8-CAM7

directa (+/- 20% error)

8

ENLACE

PUNTOS

CAM5-CAM6

200 Metros en línea de vista óptica

directa (+/- 20% error)

9

ENLACE

PUNTOS

CAM6-CAM9

400 Metros en línea de vista óptica

directa (+/- 20% error)

10

ENLACE

PUNTOS

CAM6-APR1

300 Metros en línea de vista óptica

directa (+/- 20% error)

11

ENLACE

PUNTOS

APR1-APR2

350 Metros en línea de vista óptica

directa (+/- 20% error)

12

ENLACE

PUNTOS

CAM10-APR2

350 Metros en línea de vista óptica

directa (+/- 20% error)

13

ENLACE

PUNTOS

CAM10-APR3

500 Metros en línea de vista óptica

directa (+/- 20% error)

14

ENLACE

PUNTOS

APR3-APR4

500 Metros en línea de vista óptica

directa (+/- 20% error)

15

ENLACE

PUNTOS

CAM12-APR4

500 Metros en línea de vista óptica

directa (+/- 20% error)

16

ENLACE

PUNTOS

CAM11-CAM12

400 Metros en línea de vista óptica

directa (+/- 20% error)

5.1 CÁLCULO PÉRDIDAS DE PROPAGACIÓN ESPACIO LIBRE (FSL)

Este cálculo se realiza suponiendo el mayor error posible en la distancia entre cada punto.

Utilizando el canal 1 que tiene frecuencia de 2412 Mhz, para realizar el enlace inalámbrico en cada uno de los puntos.

p. 45

Tabla 9. Perdidas de propagación en el espacio libre (FSL)(dB). N° ENLACE DISTANCIA(Km) ERROR +20%(Km) FRECUENCIA(MhZ) PERDIDAPROPAGACION(FSL)(dB)

1

0,2

0,24

2412

87,7017709

2

0,2

0,24

2412

87,7017709

3

1,4

1,68

2412

104,6037317

4

0,4

0,48

2412

93,72237082

5

0,7

0,84

2412

98,58313179

6

0,5

0,6

2412

95,66057108

7

0,2

0,24

2412

87,7017709

8

0,2

0,24

2412

87,7017709

9

0,4

0,48

2412

93,72237082

10

0,3

0,36

2412

91,22359608

11

0,35

0,42

2412

92,56253188

12

0,35

0,42

2412

92,56253188

13

0,5

0,6

2412

95,66057108

14

0,5

0,6

2412

95,66057108

15

0,5

0,6

2412

95,66057108

16

0,4

0,48

2412

93,72237082

5.2 CÁLCULO DE ZONA FRESNEL

Este cálculo se realiza tomando como punto de origen el obstáculo más alto del sitio donde se realizara el radio enlace.

También se realiza el cálculo de la Altura de línea de vista radio frecuencia o altura de vista óptica limpia (sin obstáculos) donde se deben instalar la antena para realizar el radio enlace.

p. 46

Tabla 10. Zona fresnel.

N° ENLACE D (Km) ERROR +20%(Km) f(GHz) ZF (m) 60%ZF (m)

1

0,2

0,26

2,412

2,843255673

1,705953404

2

0,2

0,24

2,412

2,73171169

1,639027014

3

1,4

1,68

2,412

7,227429785

4,336457871

4

0,4

0,48

2,412

3,86322372

2,317934232

5

0,7

0,84

2,412

5,110564611

3,066338767

6

0,5

0,6

2,412

4,319215425

2,591529255

7

0,2

0,24

2,412

2,73171169

1,639027014

8

0,2

0,24

2,412

2,73171169

1,639027014

9

0,4

0,48

2,412

3,86322372

2,317934232

10

0,3

0,36

2,412

3,345649882

2,007389929

11

0,35

0,42

2,412

3,613714892

2,168228935

12

0,35

0,42

2,412

3,613714892

2,168228935

13

0,5

0,6

2,412

4,319215425

2,591529255

14

0,5

0,6

2,412

4,319215425

2,591529255

15

0,5

0,6

2,412

4,319215425

2,591529255

16

0,4

0,48

2,412

3,86322372

2,317934232

Tabla 11. Altura línea de vista radio frecuencia N° ENLACE D (Km) ERROR +20%(Km) 60%ZF (m) Hct (m) HLVRF (m)

1

0,2

0,24

1,639027014

0,018838305

1,657865319

2

0,2

0,24

1,639027014

0,018838305

1,657865319

3

1,4

1,68

4,336457871

0,131868132

4,468326003

4

0,4

0,48

2,317934232

0,037676609

2,355610841

5

0,7

0,84

3,066338767

0,065934066

3,132272833

6

0,5

0,6

2,591529255

0,047095761

2,638625016

7

0,2

0,24

1,639027014

0,018838305

1,657865319

8

0,2

0,24

1,639027014

0,018838305

1,657865319

9

0,4

0,48

2,317934232

0,037676609

2,355610841

10

0,3

0,36

2,007389929

0,028257457

2,035647386

11

0,35

0,42

2,168228935

0,032967033

2,201195968

12

0,35

0,42

2,168228935

0,032967033

2,201195968

13

0,5

0,6

2,591529255

0,047095761

2,638625016

14

0,5

0,6

2,591529255

0,047095761

2,638625016

15

0,5

0,6

2,591529255

0,047095761

2,638625016

16

0,4

0,48

2,317934232

0,037676609

2,355610841

D: distancia entre los puntos.

ERROR +20%: mayor error de distancia entre cada punto. f: frecuencia a la que se realiza el enlace.

p. 47

ZF: zona fresnel.

60%ZF: zona fresnel aceptable para un enlace correcto. Hct: Altura curvatura terrestre, se refiere a la elevación que tiene la curvatura de la tierra entre 2 puntos.

HLVRF: Altura línea de vista radio frecuencia o altura de vista óptica limpia (sin obstáculos).

5.3 CÁLCULO NIVEL DE SEÑAL RECIBIDA (RSL) Y FADE MARGIN (FD)

Este cálculo se realiza garantizando el enlace inalámbrico para una tasa de transferencia igual a 54 Mbps, tomando la potencia máxima y potencia media del transmisor (su medición se realiza en dBm).

Es importante resaltar que para que exista un enlace inalámbrico satisfactorio el FADE MARGIN o margen de desvanecimiento tiene que ser igual o mayor a 10 dB.

Se calcula la potencia media del transmisor y receptor. Tomando en cuenta que para cada punto de enlace se utiliza el mismo dispositivo como transmisor y receptor por lo tanto la potencia promedio será igual. Este dato se toma de la ficha técnica del dispositivo.

Transmisor y receptor: DWL-3200AP

Tabla 12. Cálculo de potencia media del Transmisor PT (dBm) PTpro (dBm)

0 11,85714286

7 11,85714286

10 11,85714286

13 11,85714286

15 11,85714286

18 11,85714286

20 11,85714286

p. 48

PT: potencia del transmisor.

PTpro: potencia promedio del transmisor

Tabla 13. Cálculo de potencia media del receptor PR (dBm) PRpro (dBm)

0 11,85714286

7 11,85714286

10 11,85714286

13 11,85714286

15 11,85714286

18 11,85714286

20 11,85714286

PR: potencia del receptor.

PRpro: potencia promedio del receptor.

 Palabras claves para las tablas donde se calcula nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD)

PTpro: potencia promedio del transmisor. pcaT: perdidas del cable de transmisión. GTant: ganancia de la antena transmisora. FSL: perdida de propagación en el espacio libre. GRant: ganancia de la antena receptora. pcaR: perdidas del cable receptor. RSL: nivel de señal recibida. SR: sensibilidad de recepción. FD: fade margin

5.3.1 Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 1. 200

Metros en línea de vista óptica directa (+/- 20% error).

p. 49

Componentes del transmisor y receptor:

 Access Point: DWL-3200AP  Antena: ANT24-0801  Cable: ANT-CB03N

Tabla 14. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°1 PTpro (dBm) pcaT(dB) GTant(dBi) FSL(dB) GRant(dBi) pcaR(dB)

RSL

SR (dBm) FD(dB)

11,85714286

0,75

8,5

87,70177

8,5

0,75

-60,34463

-72

11,65537

20

0,75

8,5

87,70177

8,5

0,75

-52,20177

-72

19,79823

5.3.2 Cálculo nivel señal recibida y fade margin enlace n° 2. 200 Metros

en línea de vista óptica directa (+/- 20% error)

Componentes del transmisor y receptor:

 Access Point: DWL-3200AP  Antena: ANT24-0801  Cable: ANT24-CB03N

Tabla 15. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°2 PTpro (dBm) pcaT(dB) GTant(dBi) FSL(dB) GRant(dBi) pcaR(dB)

RSL

SR (dBm) FD(dB)

11,85714286

0,75

8,5

87,70177

8,5

0,75

-60,34463

-72

11,65537

20

0,75

8,5

87,70177

8,5

0,75

-52,20177

-72

19,79823

5.3.3 Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 3. 1400

Metros en línea de vista óptica directa (+/- 20% error).

Componentes del transmisor y receptor:

 Access Point: DWL-3200AP  Antena: ANT24-1800  Cable: ANT24-CB03N

Tabla 16. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°3 PTpro (dBm) pcaT(dB) GTant(dBi) FSL(dB) GRant(dBi) pcaR(dB)

RSL

SR (dBm) FD(dB)

11,85714286

0,75

18

104,6037

18

0,75

-58,24659

-72

13,75341

20

0,75

18

104,6037

18

0,75

-50,10373

-72

21,89627

p. 50

5.3.4 Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 4. 400

Metros en línea de vista óptica directa (+/- 20% error).

Componentes del transmisor y receptor:

 Access Point: DWL-3200AP  Antena: ANT24-1400  Cable: ANT24-CB03N

Tabla 17. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°4 PTpro (dBm) pcaT(dB) GTant(dBi) FSL(dB) GRant(dBi) pcaR(dB)

RSL

SR (dBm) FD(dB)

11,85714286

0,75

14

93,72237

14

0,75

-55,36523

-72

16,63477

20

0,75

14

93,72237

14

0,75

-47,22237

-72

24,77763

5.3.5 Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 5. 700

Metros en línea de vista óptica directa (+/- 20% error).

Componentes del transmisor y receptor:

 Access Point: DWL-3200AP  Antena: ANT24-1400  Cable: ANT24-CB03N

Tabla 18. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°5 PTpro (dBm) pcaT(dB) GTant(dBi) FSL(dB) GRant(dBi) pcaR(dB)

RSL

SR (dBm) FD(dB)

11,85714286

0,75

14

98,58313

14

0,75

-60,22599

-72

11,77401

20

0,75

14

98,58313

14

0,75

-52,08313

-72

19,91687

5.3.6 Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 6. 500

Metros en línea de vista óptica directa (+/- 20% error).

Componentes del transmisor y receptor:

 Access Point: DWL-3200AP  Antena: ANT24-1400  Cable: ANT24-CB03N

p. 51

Tabla 19. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°6 PTpro (dBm) pcaT(dB) GTant(dBi) FSL(dB) GRant(dBi) pcaR(dB)

RSL

SR (dBm) FD(dB)

11,85714286

0,75

14

95,66057

14

0,75

-57,30343

-72

14,69657

20

0,75

14

95,66057

14

0,75

-49,16057

-72

22,83943

5.3.7 Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 7. 200

Metros en línea de vista óptica directa (+/- 20% error)

Componentes del transmisor y receptor:

 Access Point: DWL-3200AP  Antena: ANT24-0801  Cable: ANT-CB03N

Tabla 20. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°7 PTpro (dBm) pcaT(dB) GTant(dBi) FSL(dB) GRant(dBi) pcaR(dB)

RSL

SR (dBm) FD(dB)

11,85714286

0,75

8,5

87,70177

8,5

0,75

-60,34463

-72

11,65537

20

0,75

8,5

87,70177

8,5

0,75

-52,20177

-72

19,79823

5.3.8 Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 8. 200

Metros en línea de vista óptica directa (+/- 20% error)

Componentes del transmisor y receptor:

 Access Point: DWL-3200AP  Antena: ANT24-0801  Cable: ANT24-CB03N

Tabla 21. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°8 PTpro (dBm) pcaT(dB) GTant(dBi) FSL(dB) GRant(dBi) pcaR(dB)

RSL

SR (dBm) FD(dB)

11,85714286

0,75

8,5

87,70177

8,5

0,75

-60,34463

-72

11,65537

20

0,75

8,5

87,70177

8,5

0,75

-52,20177

-72

19,79823

5.3.9

Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 9. 400

Metros en línea de vista óptica directa (+/- 20% error)

Componentes del transmisor y receptor:

 Access Point: DWL-3200AP  Antena: ANT24-1400

p. 52

 Cable: ANT24-CB03N

Tabla 22. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°9 PTpro (dBm) pcaT(dB) GTant(dBi) FSL(dB) GRant(dBi) pcaR(dB)

RSL

SR (dBm) FD(dB)

11,85714286

0,75

14

93,72237

14

0,75

-55,36523

-72

16,63477

20

0,75

14

93,72237

14

0,75

-47,22237

-72

24,77763

5.3.10 Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 10. 300

Metros en línea de vista óptica directa (+/- 20% error)

Componentes del transmisor y receptor:

 Access Point: DWL-3200AP  Antena: ANT24-1400  Cable: ANT24-CB03N

Tabla 23. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°10 PTpro (dBm) pcaT(dB) GTant(dBi) FSL(dB) GRant(dBi) pcaR(dB)

RSL

SR (dBm) FD(dB)

11,85714286

0,75

14

91,2236

14

0,75

-52,86645

-72

19,13355

20

0,75

14

91,2236

14

0,75

-44,7236

-72

27,2764

5.3.11 Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 11. 350

Metros en línea de vista óptica directa (+/- 20% error).

Componentes del transmisor y receptor:

 Access Point: DWL-3200AP  Antena: ANT24-1400  Cable: ANT24-CB03N

Tabla 24. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°11 PTpro (dBm) pcaT(dB) GTant(dBi) FSL(dB) GRant(dBi) pcaR(dB)

RSL

SR (dBm) FD(dB)

11,85714286

0,75

14

92,56253

14

0,75

-54,20539

-72

17,79461

20

0,75

14

92,56253

14

0,75

-46,06253

-72

25,93747

5.3.12 Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 12. 350

Metros en línea de vista óptica directa (+/- 20% error).

p. 53

Componentes del transmisor y receptor:

 Access Point: DWL-3200AP  Antena: ANT24-1400  Cable: ANT24-CB03N

Tabla 25. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°12 PTpro (dBm) pcaT(dB) GTant(dBi) FSL(dB) GRant(dBi) pcaR(dB)

RSL

SR (dBm) FD(dB)

11,85714286

0,75

14

92,56253

14

0,75

-54,20539

-72

17,79461

20

0,75

14

92,56253

14

0,75

-46,06253

-72

25,93747

5.3.13 Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 13. 500

Metros en línea de vista óptica directa (+/- 20% error)

Componentes del transmisor y receptor:

 Access Point: DWL-3200AP  Antena: ANT24-1400  Cable: ANT24-CB03N

Tabla 26. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°13 PTpro (dBm) pcaT(dB) GTant(dBi) FSL(dB) GRant(dBi) pcaR(dB)

RSL

SR (dBm) FD(dB)

11,85714286

0,75

14

95,66057

14

0,75

-57,30343

-72

14,69657

20

0,75

14

95,66057

14

0,75

-49,16057

-72

22,83943

5.3.14 Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 14. 500

Metros en línea de vista óptica directa (+/- 20% error)

Componentes del transmisor y receptor:

 Access Point: DWL-3200AP  Antena: ANT24-1400  Cable: ANT24-CB03N

Tabla 27.Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°14 PTpro (dBm) pcaT(dB) GTant(dBi) FSL(dB) GRant(dBi) pcaR(dB)

RSL

SR (dBm) FD(dB)

11,85714286

0,75

14

95,66057

14

0,75

-57,30343

-72

14,69657

20

0,75

14

95,66057

14

0,75

-49,16057

-72

22,83943

p. 54

5.3.15 Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 15. 500

Metros en línea de vista óptica directa (+/- 20% error)

Componentes del transmisor y receptor:

 Access Point: DWL-3200AP  Antena: ANT24-1400  Cable: ANT24-CB03N

Tabla 28. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°15 PTpro (dBm) pcaT(dB) GTant(dBi) FSL(dB) GRant(dBi) pcaR(dB)

RSL

SR (dBm) FD(dB)

11,85714286

0,75

14

95,66057

14

0,75

-57,30343

-72

14,69657

20

0,75

14

95,66057

14

0,75

-49,16057

-72

22,83943

5.3.16 Cálculo nivel de señal recibida y fade margin enlace n° 16. 400

Metros en línea de vista óptica directa (+/- 20% error)

Componentes del transmisor y receptor:

 Access Point: DWL-3200AP  Antena: ANT24-1400  Cable: ANT24-CB03N

Tabla 29. Nivel de señal recibida (RSL) y fade margin (FD) enlace N°16 PTpro (dBm) pcaT(dB) GTant(dBi) FSL(dB) GRant(dBi) pcaR(dB)

RSL

SR (dBm) FD(dB)

11,85714286

0,75

14

93,72237

14

0,75

-55,36523

-72

16,63477

20

0,75

14

93,72237

14

0,75

-47,22237

-72

24,77763

p. 55

5.4 FICHA

TÉCNICA

DE

LOS

DISPOSITIVOS

NECESARIOS

PARA

REALIZAR EL ENLACE INALÁMBRICO.28

Tabla 30. Ficha técnica DWL-3200AP Estándar: -IEEE 802.11g/11b -IEEE 802.3 Ethernet -IEEE 802.3u Fast Ethernet -IEEE 802.3af PoE Interfaz: Puerto 10/100 Base-Tx Seguridad: - 64/128/152-bit WEP

- IEEE 802.1x

- MAC Address filtering

- WPA/WPA2 EAP

- WPA/WPA2 PSK

- AES (Advanced Encryption Standard)

- 802.11i-ready- SSID Broadcast enable/disable

- 802.1Q Multiple SSID’s (máximo 4)

Tasa de Transferencia: -802.11g : 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6 Mbps -802.11b : 11, 5.5, 2 y 1 Mbps Sensibilidad de Recepción:

- 802.11b:

1Mbps: -94dBm 2Mbps: - 90dBm 5.5Mbps: -89dBm 11Mbps: -85dBm

- 802.11g:

1Mbps: -94dBm 2Mbps: - 90dBm 5.5Mbps:-89dBm 6Mbps: -90dBm 9Mbps: -84dBm 11Mbps: -85dBm

28 D-LINK, Technology [online]. Latin America: D-Link corp. 2011. Aviable from Internet:

http://www.dlinkla.com/home/productos/producto.jsp?idp=793.

p. 56

12Mbps: -82dBm 18Mbps: -80dBm 24Mbps: -77dBm 36Mbps:-73dBm 48Mbps: -72dBm54 Mbps: -72dBm Potencia de Transmisión: - 802.11b: 1mW (0dBm) 5mW (7dBm) 10mW (10dBm) 20mW (13dBm) 30mW (15dBm) 50mW (17dBm) 100mW(20dBm)

- 802.11g:

1mW (0dBm) 5mW (7dBm) 10mW (10dBm) 20mW (13dBm) 30mW (15dBm) 63mW (18dBm) 100mW (20dBm) Rango Operación Wireless Valores nominales

* Factores del entorno pueden afectar adversamente los rangos de cobertura. -

Indoors:

30m : 54Mbps 34m : 48Mbps 39m : 36Mbps 47m : 24Mbps 56m : 18Mbps 66m :12Mbps 79m : 9Mbps 99m : 6Mbps Antena Antenas Dual dipolo, con 5dBi de ganancia Diversidad RSMA Rango de Frecuencia: 2.4000 – 2.4835GHz, ISM band Técnicas de Modulación: - 802.11g: OFDM- BPSK: 6 y 9 Mbps, QPSK: 12 y 18 Mbps, 16QAM: 24 y 36 Mbps, 64QAM: 48 y 54 Mbps DSSS- DBPSK:1Mbps, DQPSK: 2Mbps, CCK: 5.5 y 11 Mbps

- 802.11b: DBPSK: 1 Mbps, DQPSK: 2 Mbps, CCK: 5.5 y 11Mbps

Modos de operación: -Access Point -Point-to-Point (PtP) Bridge -Point-to-Multipoint (PtMP) Bridge Leds: - Power

- LAN

- 802.11b/g

Método de acceso: CSMA/CA con Ack Administración Web-based : IE v.6 ó superior Netscape Navigator v.7 ó superior Telnet

p. 57

SNMP v.3 AP Manager Características Físicas: -Dimensiones 277,7 x 155 x 45 mm -Alimentación PoE Input : 100 – 240V AC, 50 – 60 Hz Output : 48V DC +/- 10% -Temperatura de Operación - 40ºC a 60ºC -Temperatura de Almacenaje - 40ºC a 65ºC -Humedad de Operación 10% a 90% no condensado -Humedad de Almacenaje 5% a 95% no condensado Certificaciones FCC Class B CE Wi-Fi

Tabla 31. Ficha técnica ANT24-080129

Tipo Antena Direccional Tipo de Polarización Lineal, Vertical Rango de Frecuencia 2400 – 2500Mhz Tipo de Aplicacion Interior/Exterior Ganancia 8.5dBi Rangos aprox. A 1/11/54mbps trabajando con AP de exterior 2.5km/1.5km/600m HPBW / horizontal 70º HPBW / vertical 65º Potencia 50 W Impedancia 50 Ohms Tipo de Conector de la Antena Tipo N(hembra) Protector para Exteriores Incluido Cable de extensión incluido 30cm Montaje por defecto Muro/Poste Kit de Cable Opcional ANT24-CB series Lightning protection DC ground

29 D-LINK, Technology [online]. Latin America: D-Link corp. 2011. Aviable from Internet:

http://www.dlinkla.com/home/productos/producto.jsp?idp=6.

p. 58

Velocidad de Viento Soportada 200 km/h Temperatura de Operación -40ºC a 80ºC Humedad de Operación 100% @ 25ºC Dimensión Antena 120 x 120 x 43mm Peso 300g

Tabla 32. Ficha técnica ANT24-140030 Tipo Antena Direccional de Panel Tipo de Polarización Lineal, Vertical Rango de Frecuencia 2400 – 2500Mhz Tipo de Aplicacion Interior/Exterior Ganancia 14dBi Rangos aprox. A 1/11/54mbps trabajando con AP de exterior 6km/4.5km/1m HPBW / horizontal 30º HPBW / vertical 30º Potencia 50 W Impedancia 50 Ohms Tipo de Conector de la Antena Tipo N(hembra) Protector para Exteriores Incluido Cable de extensión incluido 50cm Montaje por defecto Muro/Poste Kit de Cable Opcional ANT24-CB series Lightning protection DC ground Velocidad de Viento Soportada 180 km/h Temperatura de Operación -40ºC a 80ºC Humedad de Operación 100% @ 25ºC Dimensión Antena 240 x 240 x 69.5mm Peso 825g

30 D-LINK, Technology [online]. Latin America: D-Link corp. 2011. Aviable from Internet:

http://www.dlinkla.com/home/productos/producto.jsp?idp=9.

p. 59

Tabla 33. Ficha técnica ANT24-140031 Tipo Antena Direccional Tipo de Polarización Lineal, Vertical Rango de Frecuencia 2400 – 2500Mhz Tipo de Aplicacion Interior/Exterior Ganancia 18dBi Rangos aprox. A 1/11/54mbps trabajando con AP de exterior 8km/6km/1.5km HPBW / horizontal 15º HPBW / vertical 15º Impedancia 50 Ohms Tipo de Conector de la Antena Tipo N(hembra) Protector para Exteriores Incluido Cable de extensión incluido 50cm Montaje por defecto Muro/Poste Kit de Cable Opcional ANT24-CB series Lightning protection DC ground Velocidad de Viento Soportada 180 km/h Temperatura de Operación -40ºC a 80ºC Humedad de Operación 100% @ 25ºC Dimensión Antena 360x360x16 mm3 Peso 3.25Kg

31 D-LINK, Technology [online]. Latin America: D-Link corp. 2011. Aviable from Internet:

http://www.dlinkla.com/home/productos/producto.jsp?idp=11.

p. 60

Tabla 34. Ficha técnica ANT24-CB03N32 Rangos de Frecuencias Operacionales • 2.4 ~ 2.5GHZ

• 4.9 ~ 5.75GHZ

Impedancia • 50?

Perdida@2.4-2.5GHZ • 0.6~0.75dB Perdida@4.9-5.75GHZ • 1.06~1.25dB

VSWR • 1.3:1@2.4 – 2.5GHZ

• 1.6:1@4.9 – 5.75GHZ

Cable Jacket • Polietileno Negro Conector • N Plug & N Jack Radio de curvatura medio • 12.7mm Entorno • Indoor/ Outdoor Rangos de Temperatura de Operación • -40° a 85°C Características Físicas • Resistente a la Interperie

• Calificación UV: 3 años

• Longitud del Cable: 3mt.

32 D-LINK, Technology [online]. Latin America: D-Link corp. 2011. Aviable from Internet:

http://www.dlinkla.com/home/productos/producto.jsp?idp=14.

p. 61

Tabla 35. Ficha técnica DIR-65533 Estándares

• IEEE 802.11n

• IEEE 802.11g

• IEEE 802.11b

• IEEE 802.3

• IEEE 802.3u

• IEEE 802.3ab

Puertas

• 4 Puertos LAN 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet MDI/MDIX

• 1 Puerto WAN 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet MDI/MDIX (Soporta Dirección IP

estática, DHCP Client, PPPoE, PPTP, L2TP y Bigpond)

• 1 Puerto USB 2.0 (WCN)

Interfaces • 802.11n Wireless LAN

• 10/100/1000BASE-T Gigabit WAN Port

• 4 10/100/1000BASE-T Gigabit LAN Ports

• USB 2.0 Port

Antenas

• 3 antenas desmontables de 2dBi tipo dipolo

• Conector RP-SMA

Técnicas de Modulación de Datos

• DBPSK, DQPSK, CCK and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)

Esquemas de Modulación

• DQPSK, DBPSK, DSSS, and CCK

Método de Acceso al Medio

• CSMA/CA with ACK

Seguridad • 64/128-bit WEP data encryption

• Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)

QoS (Calidad de Servicio)

• QoS Engine para priorización de tráfico

• Tecnología Inteligente de Priorización Inalámbrica para tráfico de multimedia.

Firewall

• Network Address Translation (NAT)

33 D-LINK, Technology [online]. Latin America: D-Link corp. 2011. Aviable from Internet:

http://www.dlinkla.com/home/productos/producto.jsp?idp=949.

p. 62

• Stateful Packet Inspection (SPI)

• VPN pass-through

• Multi-session PPP/L2TP/IPSec

• DDOS

• IP/Mac Address Filtering

• Soporte DMZ

Administración

• Internet Explorer v.6 o superior, Mozilla Firefox v.1.5 o superior, u otro browser con

Java

• UPnP Support

• DDNS Support

• Integrated Wireless Security Wizard

• Soporte para Windows Connect Now (WCN)

• Notificación Automática de Firmware Update

• Notificación por E-Mail de eventos

Sistema Recomendado Requerimientos Para un óptimo Performance:

• Usar adaptadores Xtreme NTM (DWA-552 or DWA-652) o RangeBooster NTM 650

(DWA-547 or DWA-645) Requerimientos Mínimos del sistema

• Computador con:

Windows XP SP23 o Mac OS X (v10.4) 3 Internet Explorer v6 o Mozilla Firefox v1.4

CD-ROM

Tarjeta de Red Ethernet

• Para acceso a Internet

Cable or DSL Modem Subscripción a un Internet Service Provider (ISP) Características Físicas Alimentación Eléctrica

• 5v DC 3ª (Fuente Externa)

Leds de Diagnóstico

• Power

• Status

• WAN

• WLAN

• USB

• LAN (10/100/1000) (por puerta)

Dimensiones • 116.84 x 193.04 x 30.48 mm (4.6 x 7.6 x 1.2 Pulgadas) Peso • 317 Gramos (0.7 lb) Temperatura de Operación • 0° a 40° C Temperatura de Almacenaje • -20° a 65° C Humedad de Operación • 10% a 95% (no condensada) Humedad de Almacenaje • 5% a 95% (no condensada) Certificación EMI

• FCC Class B

• CE

• C-Tick

• IC

• Wi-Fi B/G

• WMM

• Trabaja con Windows Vista

p. 63

Tabla 36. Ficha técnica DGS-1210-4834 Puertos

48 Puertos 10/100/1000 Mbps con 04 Puertos Combo SFP

Estándares Cumple con las siguientes normas:

IEEE 802.3

IEEE 802.3u IEEE802.3ab IEEE 802.3z Soporta operación Half/Full-Duplex Auto-negotiation Soporta Auto MDI-X/MDI-II Soporta control de flujo de IEEE 802.3x SFP Transceivers soportados DEM-310GT (1000Base-LX, Single-mode, 10km) DEM-311GT (1000Base-SX, Mutli-mode, 550m) DEM-312GT2 (1000Base-SX, Multi-mode, 2km) DEM-314GT (1000BASE-LH, Single-mode, 50km) DEM-315GT (1000BASE-ZX, Single-mode, 80km) DEM-210 (Single Mode 100BASE-FX) DEM-211 (Multi Mode 100BASE-FX) WDM Transceivers soportados DEM-330T/R (Gigabit WDM transceiver, Single-Mode 10km) DEM-331T/R (Gigabit WDM transceiver, Single-Mode 40km) DEM-220T (100Base-FX WDM transceiver, Single-mode, 20km) DEM-220R (100Base-FX WDM transceiver, Single-mode, 20km) DDRII para CPU 64 MB Max Forwarding Rate 71.4 Mpps Priority Queues Prioridad 04 colas por Puerto Packet Buffer Memory 1 MB Funciones Layer 2

34 D-LINK, Technology [online]. Latin America: D-Link corp. 2011. Aviable from Internet:

http://www.dlinkla.com/home/productos/producto.jsp?idp=1390.

p. 64

MAC Address:

 8K Tabla de direcciones MAC  Soporta 256 MAC estáticas Control de flujo:

 Full duplex:802.3x  Full duplex: Back Pressure  Head-of-line blocking prevention IGMP Snooping:

 Soporta IGMP v1,v2  Soporta 256 IGMP snooping groups  Soporta por lo menos 64 static multicast address  IGMP Por VLAN  Soporta IGMP snooping querier (simple querier) Spanning Tree:

802.1D STP

 802.1w RSTP Loopback Detection:

 Desactiva el puerto automáticamente cuando detecta un loop. 802.3ad Link Aggregation:  Soporta máximo 8 grupos por dispositivo y 08 puertos por grupo. Port Mirroring:

 Mirroring support following mode: o Uno a uno o Varios a un puerto  Soporta Mirroring por Tx/Rx/Both Diagnóstico de cable Force MDI / MDIX:

 Selecciona el estado MDI / MDIX del puerto Power Saving:

 Enabled by default.

 Power saving by Link status  Power saving by cable length detection  Activated at 1000 Mbps Jumbo frame: Hasta 10.000 Bytes

VLAN

Estándar 802.1Q VLAN Group:

256 grupos de VLAN en total, Max 256 Grupos VLAN estáticos

 VID Configurable de 1~4094 Management VLAN:

 Soporta 01 VLAN de administración Auto Voice VLAN:

 Maximum user defined OUI is 10  Maximum default OUI is 8 Asymmetric VLAN Auto Surveillance VLAN Multicast Filtering Máximo número de Máscaras/Perfiles  Máximo 50 Perfiles  Soporta 240 reglas compartidas por todos los perfiles ACL Policy Soporta los siguientes contenidos de paquetes en la política de lista de acceso:

p. 65

 MAC address  IPv4 address (ICMP/IGMP/TCP/UDP) Acciones ACL: Permitir o Denegar QoS (Quality Of Service Número de Colas de Prioridad: 04  Class 0 is Low queue  Class 1 is Middle queue  Class 2 is High queue  Class 3 is Highest queue Soporta 802.1p:

Cuatro colas de salida Soporta modo WRR en el manejo de colas Cuatro clases de mapeo para valor de 802.1p:  Class 0: 1,2  Class 1: 0,3  Class 2: 4,5  Class 3: 6,7 Manejo de colas:

 Strict  Weighted Round Robin (WRR) Bandwidth Control  Soporta control ancho de banda basado en puerto  Minimum granularity for 10/100Mbps ports: 64Kb/s  Minimum granularity for 10/100/1000Mbps ports: 1850Kb/s  Ingress / Egress bandwidth control Class of Service:

 802.1p priority 

DSCP

Seguridad 802.1X Port-based Access Control:  Default 802.1X forwarding D-Link Safeguard Engine:

 Protects CPU from Broadcast / Multicast / Unicast flooding Port Security:

 Soporta 64 direcciones MAC por puerto Broadcast Storm Control:

 Permite especificar umbrales en Kbps para todos los puertos.  Permite la detección de broadcast/multicast y tráfico desconocido unicast.  Min granularity : 64Kbps Mac Estática:

 Puede elegir entre Dynamic Forwarding Table (el máximo es 8K)  Puede ingresar manualmente MAC estáticas  Puede desactivar el auto learning  Soporta 256 entradas de MAC estáticas o superior  Only allows the packets with SA matched configured static Macs DHCP Server Screening Arp spoofing Prevention:

 Entrada máxima 64

SSL:

 Soporta v1/v2/v3  Soporta protocolos IPv4 Administración

p. 66

Web-based GUI:

Compatible con los siguientes navegadores:  IE6/7 or later version  Netscape 8 or later version  Mozilla  Firefox 1.5/2.0 or later version Soporta IPv4

CLI:

Soporta D-Link-like CLI Soporta comandos simples incluyendo las siguientes funciones:  Ping: Sends Echo message  Show Switch: Displays the device information  Save: Saves the device’s configurations  Configures IP Address  Shows IP interface  Upload & Download: Firmware or Configuration upgrade  over TFTP  Reset Config: Resets the device to factory default  Reboot: Power cycles the device  Logout: Logs out from current session  Password: Changes the user’s password Telnet Server: Máximo 04 conexiones, soporte IPv4 TFTP client: soporta IPv4 LLDP Pass-Through Configurable Auto MDI/MDIX:

 Selects the MDI/MDIX status of port

SNMP:

 Soporta v1/v2c/v3 SNMP Trap: Soporta los siguientes eventos:  Link state change  STP state change  SNMP authentication failure  System device boot up  Firmware upgrade state SmartConsole Utility can receive the following trap events:  Link state change  STP state change  Illegal Web/CLI Login  System device boot up  Firmware upgrade state System Log:

 Max Log Entries is 500  Supports IPv4 log server BootP/DHCP Client Time Setting: SNTP User Account: Maximum connection is 4 Trusted Host: Trusted host number is 10 Configuration File Upload/Download: Via HTTP/TFTP Firmware File Backup/Upgrade: Via HTTP/TFTP Save Configuration Added in tool bar Save Log Added in tool bar Reset Switch: Will reset all settings except IP address Reset System: Switch will be reset to its factory defaults and then reboot

p. 67

Reboot Device: System reboot Smart Wizard: Pop up setting page only at first time user login DHCP Auto-Configuration Debug Command: Soporta “Show Tech Support” Other Help Navigation Tab:

 Online help Links to local support web site Downloads User Guide IP por defecto: 10.90.90.90 Multi-language GUI: English, French, German, Spanish, Italian, Russian, Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Portuguese. MIB Soportadas

MIB II

Bridge MIB SNMPv2 MIB MIB Traps Convention Interface Group MIB Private MIB

POWER-ETHERNET-MIB

LLDP-MIB

Protocolos soportados

RFC 768 UDP

RFC 791 IP

RFC 792 ICMP

RFC 793 TCP

RFC 826 ARP

RFC 854 Telnet Server RFC 855 Telnet Server RFC 856 Telnet Binary Transmission RFC 858 Telnet Server RFC 896 Congestion Control in TCP/IP Network RFC 903 Reverse Address Resolution Protocol RFC 951 BootP Client

RFC 1155 MIB

RFC 1157 SNMP v1 RFC 1191 Path MTU Discovery RFC 1212 Concise MIB Definition

RFC 1213 MIB II, IF MIB

RFC 1215 Traps for use with the SNMP RFC 1239 Standard MIB

RFC 1350 TFTP

RFC 1493 Bridge MIB

RFC 1519 CIDR

RFC 1945 HTTP/1.0

RFC 2131 DHCP

RFC 2132 DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions RFC 2138 Radius Authentication RFC 2233 Interface MIB RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMIv2) RFC 2647 802.1p

p. 68

RFC 3416 SNMP

RFC 3417 SNMP

RFC 3621 Power Ethernet Características Físicas Indicadores de LEDs Power Fan Err(option) Link/Act/Speed Fuente de Alimentación Internal universal power supply AC Input: 0.33A@115V,0.20A@230V LED’s Por Dispositivo:

 Power Puerto 10/100/1000 Mbps:

 Link  Act  Speed Puerto SFP:

 Link  Act Consumo Máximo: 59.1 Watts Stanby: 19.2W/110V, 20.1W/240V Disipación de calor

201.65 BTU/hr

MTBF 322.402 Hrs Acústico

46.2 dB (A)

Número de Ventiladores: 02 Smart Fan: Por defecto low speed, cundo la temperatura alcanza los 33°, el ventilador automáticamente aumenta la velocidad. Botón de Reset Panel frontal: Dimensiones 440 x 250 x 44 mm Temperatura de Operación: 0 ~ 40°C Temperatura de Almacenaje: -10 ~ 70°C

Humedad: Operación: 10%-95% RH - Almacenaje: 5% ~ 95% RH

Peso: 4.04 kg Certificaciones (EMI) CE Report FCC Report C-Tick Report VCCI Report IC Report MIC Report Anatel

BSMI

CCC

Safety CE LVD Report UL/cUL Listed Mark CSA International Mark CB Report

p. 69

Other Requirements

Tabla 37. Ficha técnica DGS-1008D35 Puertas 8 Puertas Nway.

Autodetección del modo de operación en Half o Full Duplex Soporte MDI/MDIX en todas las puertas Estandares IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX FastEthernet IEEE 802.3ab 1000Base-T GigabitEthernet Conectores RJ-45 Transferencia 10/100Mbps HalfDuplex o FullDuplex NWay auto-negotiation. 2000Mbps FullDuplex.

Packet Filtering Ethernet 14880 pps por puerta FastEthernet 148810 pps por puerta GigabitEthernet 1488100 pps por puerta Método de Acceso CSMA/CD Método de Switching Store&Forward Address Table 8K MAC Address MAC Address Leraning Actualización automática LEDs Indicadores Por puertas, Link/Activity/Speed Por equipo, Power Características Físicas Alimentación Externa, 5VDC, 2.5A Consumo 11 Watt max.

Dimensiones 235 x 161.9 x 35.6 mm Temperatura de Operación 0ºC a 50ºC Temperatura de Almacenaje -10ºC a 70ºC Humedad 5% a 95% no condensada Emisión CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A Seguridad CUL (UL

60950)

LVD (EC 60950)

35 D-LINK, Technology [online]. Latin America: D-Link corp. 2011. Aviable from Internet:

http://www.dlinkla.com/home/productos/producto.jsp?idp=218.

p. 70

6 PROYECTO RED DE DATOS HOSPITAL

Se necesita diseñar e instalar una red de datos de forma inalámbrica para 34 usuarios en una nueva sede del hospital, donde se tenga una excelente conectividad y movilidad en cualquier punto de la sede.

6.1 DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN

Se realiza una visita técnica al lugar en el cual se instalara la red, en este sitio se hace un estudio preliminar determinando los dispositivos necesarios para el diseño de la red de datos y estableciendo la ubicación de los dispositivos y del cuarto de comunicaciones.

En esta visita también se observa algunos inconvenientes con el cableado de red, cableado telefónico y puntos eléctricos en mal estado los cuales se encontraban en la sede antes del traslado del hospital, siendo necesario la organización de cables de red, de cables telefónicos e instalación de nuevos puntos de conexión eléctrica.

Figura 8. Fotos del estudio preliminar

p. 71

Se realiza un diagnóstico en cada uno de los equipos que conforma la red para verificar que estén en condiciones óptimas de realizar la conexión inalámbrica con la red de datos. Con este diagnóstico se determina necesario la instalación de tarjetas inalámbricas y su respectivo controlador en cada uno de los equipos que conformara la red, también se encuentran algunos equipos averiados o en condiciones no óptimas para realizar el enlace inalámbrico los cuales necesitan mantenimiento correctivo.

6.2 DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED DE

DATOS EN EL HOSPITAL

Tabla 38. Dispositivos red hospital

DISPOSITIVO

CANTIDAD

Computadores

34

Modem

1

Router

1

Switch

1

Access point

5

Cable UTP e5

150 metros aproximadamente

UPS

1

Banco de baterías

1

Servidor

1

6.3 PROCEDIMIENTO A REALIZAR

El primer paso a realizar es la organización de cables de red, de cables telefónicos e instalación de nuevos puntos de conexión eléctrica.

Figura 9. Organización de cableado e instalación de puntos eléctricos

p. 72

El siguiente paso es la instalación de las tarjetas inalámbricas con su respectivo controlador para cada equipo, los cuales conformara la red de datos. También se hace mantenimiento a algunos equipos que lo requieren, como es la instalación de controladores los cuales son necesarios para un buen funcionamiento. Si es necesario se hace un cambio de sistema operativo (Windows XP o Windows 7).

Figura 10. Tarjetas inalámbricas instaladas

Procedemos a ubicar el rack, la ups con su banco de baterías en el cuarto de comunicaciones e instalar los cables de red (cable UTP e5) necesarios para la

instalación de cada uno de los Access point .

Figura 11. Instalación rack, ups, banco de baterías y cable de red

p. 73

El paso a seguir es la instalación de cada Access point, en la posición indicada para obtener una excelente conectividad y movilidad en cualquier punto de la sede para todos los usuarios con permiso para acceder a la red de datos. La ubicación de estos dispositivos se determinó con el estudio preliminar.

Figura 12. Instalación Access point

Procedemos a la configuración del Router, del Switch y de los Access point. Se asigna la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace de cada uno de los dispositivos mencionados y se realiza la configuración y administración de la red de datos según la necesidad del cliente.

Figura 13. Configuración de dispositivos de red

Para finalizar se realizan mediciones en lugares donde la señal presenta menor potencia y se realizan pruebas de conectividad y movilidad garantizando una buena señal y la conexión de la red de datos en cualquier parte de la sede.

p. 74

Figura 14. Señal Access point 2

Figura 15. Señal Access point 3.

Figura 16. Señal Access point 5.

p. 75

En las figuras 7, 8 y 9 se muestra cada una de las señales inalámbricas con las siguientes características:

 Dirección MAC del dispositivo que envía la señal inalámbrica  SSID de la red inalámbrica (nombre de la red).  Potencia de la señal en el dispositivo el cual se va a realizar el estudio para un buen enlace inalámbrico.

 El canal el cual está la señal inalámbrica.  El fabricante del dispositivo que envía la señal.  Tipo de seguridad que tiene la red inalámbrica.  Velocidad máxima que puede transmitir en Mbps/seg.

6.4 FICHA TÉCNICA DE LOS DISPOSITIVOS QUE CONFORMAN LA RED

DEL HOSPITAL

Tabla 39. Ficha técnica DWL-8600AP36 Interfaces Puerto de consola RJ-45 Entrada DC (para energía) Botón de Reset Puerto 10/100/1000BASE-T  IEEE 802.3, 802.3u Ethernet  IEEE 802.3x Flow Control  IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)  Auto-sensing MDI/MDI-X Entrada de Antena RP-SMA

36 D-LINK, Technology [online]. Latin America: D-Link corp. 2011. Aviable from Internet:

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p. 76

Wireless Estándar:

 IEEE 802.11a  IEEE 802.11b  IEEE 802.11g  IEEE 802.11n draft 2.0 IEEE 802.11a:

Tipo de Modulación yRradio: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM con OFDM Frecuencia de Operación:

5.15 a 5.25GHz

 5.25 a 5.35GHz, 

5.470 a 5.725GHz

5.725 a 5.850GHz

Número de Canales:

 United States and Canada: 12 canales  Europe Countries: 8 canales  Japan: 19 canales  China: 5 canales Velocidad de Transmisión: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6Mbps Media Access Protocol: CSMA/CA con ACK Potencia de transmisión:

 17dBm (de 6Mbps a 18Mbps)  15dBm (de 24Mbps a 36Mbps)  14dBm 48Mbps  13dBm 54Mbps Sensibilidad de Recepción (Error Rate = 10%):  6Mbps: -87dBm  9Mbps: -86dBm  12Mbps :-84dBm  18Mbps: -81dBm  24Mbps: -77dBm  36Mbps: -75dBm  48Mbps: -68dBm  54Mbps: -67dBm IEEE 802.11b:

Tipo de Modulación y Radio: DQPSK, DBPSK DSSS y CCK Frecuencia de operación: 2.4 a 2483.5GHz Número de Canales:

 Estado Unidos y Canadá: 11 canales  Europe Countries:13 canales  Japan: 13 canales Velocidad de transmisión: 11, 5.5, 2, y 1Mbps Media Access Protocol: CSMA/CA con ACK Potencia de transmisión: 17dBm (de 1Mbps a 11Mbps) Sensibilidad de recepción (Error Rate = 8%):  1Mbps: -92dBm  2Mbps: -90dBm  5.5Mbps :-88dBm  11Mbps: -84dBm IEEE 802.11g:

Tipo de Modulación y Radio: 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM con OFDM Frecuencia de Operación: 2.4 a 2483.5GHz Número de Canales:

p. 77

 Estado Unidos y Canadá: 11 canales  Europe Countries: 13 canales  Japan: 13 canales Velocidad de Transmisión: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6Mbps Media Access Protocol: CSMA/CA con ACK Potencia de Transmisión:

 17dBm (de 6Mbps a 18 Mbps)  16dBm (de 24Mbps a 36Mbps)  15dBm 48Mbps  14dBm 54Mbps Sensibilidad de Recepción (Error Rate = 10%):  6Mbps: -87dBm  9Mbps: -87dBm  12Mbps :-85dBm  18Mbps: -82dBm  24Mbps: -79dBm  36Mbps: -76dBm  48Mbps: -71dBm  64Mbps: -70dBm IEEE 802.11n Draft 2.0:

Tipo de Modulación y Radio: 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM con OFDM Frecuencia de Operación:

2.4Ghz 

2.4 a 2483.5GHz

5Ghz 

5.15 a 5.25GHz

 5.25 a 5.35GHz, 

5.470 a 5.725GHz

5.725 a 5.850GHz

Canal de Operación 2.4Ghz  Estado Unidos y Canadá: 11 canales  Europe Countries: 13 canales  Japan: 13 canales 5Ghz  United States and Canada: 12 canales  Europe Countries 8 canales  Japan: 19 canales  China: 5 canales Media Access Protocol: CSMA/CA con ACK Potencia de Transmisión:

2.4GHz Band/HT-20 

17 dBm a MCS0/8

17 dBm a MCS1/9

17 dBm a MCS2/10

16 dBm a MCS3/11

16 dBm a MCS4/12

15 dBm a MCS5/13

14 dBm a MCS6/14

13 dBm a MCS7/15

2.4GHz Band/HT-40 

16 dBm a MCS0/8

16 dBm a MCS1/9

p. 78

16 dBm a MCS2/10

15 dBm a MCS3/11

15 dBm a MCS4/12

14 dBm a MCS5/13

13 dBm a MCS6/14

12 dBm a MCS7/15

5Ghz Band/HT-20  17dBm a MCS0/8  17dBm a MCS 1/9  17dBm a MCS 2/10  15dBm a MCS 3/11  15dBm a MCS 4/12  14dBm a MCS 5/13  13dBm a MCS 6 /14  12dBm a MCS 7/15 5GHz Band/HT-40 

16 dBm a MCS0/8

16 dBm a MCS1/9

16 dBm a MCS2/10

14 dBm a MCS3/11

14 dBm a MCS4/12

13 dBm a MCS5/13

12 dBm a MCS6/14

11 dBm a MCS7/15

Sensibilidad de Recepción (Error Rate = 10%): 2.4Ghz HT-20  -85 dBm en MCS0/8  -82 dBm en MCS1/9  -80 dBm en MCS2/10  -77 dBm en MCS3/11  -74 dBm en MCS4/12  -69 dBm en MCS5/13  -68 dBm en MCS6/14  -67 dBm en MCS7/15 2.4Ghz HT-40  -82 dBm en MCS0/8  -79 dBm en MCS1/9  -77 dBm en MCS2/10  -74 dBm en MCS3/11  -71 dBm en MCS4/12  -66 dBm en MCS5/13  -65 dBm en MCS6/14  -63 dBm en MCS7/15 5Ghz HT-20  -82 dBm en MCS0/8  -79 dBm en MCS1/9  -77 dBm en MCS2/10  -74 dBm en MCS3/11  -70 dBm en MCS4/12  -66 dBm en MCS5/13  -65 dBm en MCS6/14  -64 dBm en MCS7/15 5Ghz HT-40

p. 79

 -79 dBm en MCS0/8  -76 dBm en MCS1/9  -74 dBm en MCS2/10  -71 dBm en MCS3/11  -67 dBm en MCS4/12  -63 dBm en MCS5/13  -62 dBm en MCS6/14  -61 dBm en MCS7/15 Modos de Operación:

 Modo Standalone – configurar manualmente las opciones  Modo Managed– administración centralizada por Wireless Switch Antena 

2 antenas 4 dBi @2.4GHz omnidireccional

2 antenas 6 dBi @5GHz omnidireccional

Dual Band: 2.4Ghz y 5.0Ghz Diversidad de antena configurable Ajuste de Potencia Selección Automática de Canales Soporta 802.1p Quality of Service (QoS) y DSCP. Soporta Wi-Fi Multimedia (WMM) para QoS. Balanceo de Carga Detección de Rogue AP Supports 802.11d Regulatory Domain Selection 802.11e U-APSD: Unscheduled Automatic Power Save Delivery Soporta 802.11h: Incorpora Dynamic Frequency selection (DFS) y Transmit Power Control (TPC) Wireless Distribution System (WDS) - Wireless Bridge: Cada AP puede configurar 4 enlaces WDS como máximo.

Soporta STP para prevenir loops de WDS Seguridad  Prevent SSID Broadcast  Weak IV avoidance  WEP: Soporta encriptación WEP de 64/128 bits  WEP - IEEE 802.1X (Dynamic WEP):Supports WEP 64/128/152-bit data encryption  WPA Personal/Enterprise: PSK y TKIP  WPA2 Personal / Enterprise:PSK, TKIP y AES  Tipo de EAP: EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST, EAP-SIM, PEAP- GTC, PEAP-TLS, PEAP-MS-CHAPv2.

 802.11i/WPA2:soporta pre-autenticación y cambio de llave para WPA2 Enterprise  802.1Q SSID broadcast enable/disable 

16 SSID por banda de frecuencia, 32 SSID por AP

 RADIUS (RFC 2865, 3580): soporta autenticación con RADIUS, hasta 4 servidores RADIUS externos.

 Seguridad aislada para cada SSID (diferentes configuraciones de seguridad para cada SSID)  Filtro de MAC: local o base de datos Radius  Station Isolation Administracion Modos de Operación:

 Modo Standalone – configurar manualmente las opciones

p. 80

 Modo Managed– administración centralizada por Wireless Switch AP Clustering: Puede formar Cluster hasta 8 8600aps Interfaz de Administración GUI: HTTP/HTTPS Interfaz de Administración CLI: Telnet or SSHv2 Actualización Remota: TFTP/HTTP Estado de Sistema  Firmware version,  Device MAC address  Up time  Etc.

Administrador: Configurar username/password Estadística de AP:

 Displays throughput  transmitted frame count  received frame count  dropped frame count  total errors Botón de reset:

 Reinicio: 2 segundos  Reset de Configuración: 5 segundos Opción de Reset:

 Reset a configuración de fabrica por CLI  Reset a configuración de fabrica por Web GUI Reinicio:

 Reiniciar AP por CLI  Reiniciar AP por Web GUI Led’s Indicadores Power - 2 colores (rojo/verde)

LAN

2.4GHz LED 5.0GHz LED Características Físicas Alimentación Eléctrica: 48VDC +/- 10% Consumo: Max. 11 Watts sin POE - Max. 12 Watts con POE Peso:1.02 Kg Dimensiones: 190.5mm x 198.8mm x 36.5mm MTBF: 523,721 horas Temperatura Operación: 0º C a 40º C Temperatura Almacenaje: -20º C a 65º C Humedad Operación: 10% a 90% No Condensado Humedad Almacenaje:5% a 95% No Condensado Emisión (EMI) FCC Class B CE C-Tick

VCCI

TELEC

Wi-Fi

ICES-003

EN60601-1-2

p. 81

NCC

CSA International

 Ficha técnica DGS-1210-48: Se muestra en el numeral 3.4 en la Tabla 36. Ficha técnica DGS-1210-48.

 Ficha técnica DGS-1008D:

Se muestra en el numeral 3.4 en la Tabla 37. Ficha técnica DGS-1008D.

Tabla 40. Ficha técnica DWA-52537 Interfaces 32-bit PCI local Bus Standard bracket and low-profile bracket include Wireless Estándar

• IEEE 802.11b

• IEEE 802.11g

• IEEE 802.11n

Frecuencia de operación: 2.4GHz a 2.4835GHz Antena

• 2dBi antena dipolo desmontable

Potencia de transmisión

• 802.11b: 1/2/5.5/11 Mbps

• 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps

• 802.11n: hasta 150 Mbps

Seguridad

• 64/128-bit WEP encriptación de datos

37 D-LINK, Technology [online]. Latin America: D-Link corp. 2011. Aviable from Internet:

http://www.dlinkla.com/home/productos/producto.jsp?idp=1378.

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• Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP)

• Wi-Fi Protected Setup (WPS)

QoS: Soporta WiFi WMM & WMM-PS QoS Led’s Link/Activity Sistema Operativos Soportados Windows XP (32 ó 64 bits) Windows 2000 Windows Vista (32 ó 64 bits) Windows 7 (32 ó 64 bits) Linux Distribution verified (in x86): -Fedora 11 : 2.6.29.4-167.fc11.i686.PAE -Ubuntu 9.04 : 2.6.28-11-generic -Debian 4.0r8 etchnhalf: 2.6.24- etchnhalf.1-686 -Canaima 2.0.4: 2.6.26-19 Características Físicas Voltaje de Operación 3.3V/5V Dimensiones 122 x 120 x 22 mm Temperatura Operación 0º C a 40º C Temperatura Almacenaje -20º C a 65º C Humedad Operación 10% a 90% No Condensado Humedad Almacenaje 5% a 95% No Condensado Emisión (EMI) CE FCC Class B C-Tick IC Wi-Fi WPS Certified

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7 TRABAJO DE CAMPO

7.1 TRABAJO N°1 RED DE DATOS

Una empresa contrató al grupo SIATEC Ltda para mejorar y rediseñar una red con tecnología inalámbrica de video vigilancia IP que se tenía. Esta red presenta una des configuración parcial o total en los equipos de cómputo encargados de la visualización y almacenamiento del video emitido por las cámaras.

Tabla 41. Dispositivos de la red trabajo 1 red de datos Dispositivo Cantidad Computador

3

Modem

1

Router

1

Cámara

3

7.1.1 Diagnóstico y evaluación. La empresa contaba con una red local de 3

computadores y una cámara IP. La red existente estaba funcionando solo para la conexión de internet de forma cableada para los computadores sin tener acceso a la video vigilancia por des configuración de los equipos.

Lo primero que se realiza es diagnosticar cada uno de los dispositivos que conforma la red para verificar que estén en condiciones óptimas de realizar las funciones requeridas para la video vigilancia IP.

Se mira cada uno de los puntos donde se van a ubicar la cámaras y mide la potencia con la que llega la señal para evaluar si es necesario adicionarle un Access Point para amplificar la señal de la red inalámbrica, esta medición se realiza por medio del programa inssider.

7.1.2 Procedimiento a realizar. El procedimiento a realizar es configurar los

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dispositivos y mejorar la red existente para el buen funcionamiento en la transferencia de datos y la video vigilancia IP en todos los dispositivos. Configuramos el router desde el computador principal para realizar el enlace inalámbrico y abrimos los puertos requeridos para la conexión de las cámaras IP.

Procedemos a verificar que equipos se encuentran conectados a la red, este procedimiento lo podemos realizar desde el computador principal con la herramienta CMD de Windows, digitando diferentes comandos los cuales nos permiten verificar la transferencia de datos en la red.

Configurado el router y los equipos de cómputo procedemos a la instalación de las cámaras IP y la reubicación de la cámara existente donde ya se ha realizado el diagnóstico para garantizar una buena transmisión de datos.

Ubicadas las cámaras IP instalamos el software (recomendado por el fabricante) y configuramos las cámaras garantizando su buen funcionamiento en los computadores que realizaran la video vigilancia con su respectivo almacenamiento.

Finalmente se realizan pruebas de la video vigilancia y su almacenamiento.

7.2 ESTUDIO PRELIMINAR PARA ENLACES INALÁMBRICOS

Este análisis se lleva a cabo en todos los enlaces inalámbricos para garantizar un buen funcionamiento de la red de datos que se desea diseñar e instalar.

7.2.1 Evaluación y diagnóstico. Se realiza una visita técnica al lugar donde

se desea instalar la red de datos, se determinan posibles puntos donde se instalaran los dispositivos de red y donde quedara el cuarto de comunicaciones, según la topografía del terreno e infraestructura de la

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construcción. Algunos de los dispositivos de red que se instalan son: routers, switches, Access point, cámaras IP, print server.

7.2.2 Procedimiento. Se instalan provisionalmente algunos dispositivos de

red que tiene la empresa para realizar este estudio preliminar, luego se realizan medidas de potencia para la señal de red en diferentes puntos de la infraestructura con el programa Inssider. Según las medidas tomadas se determina el mejor lugar para la instalación de los equipos y cuantos son necesarios para garantizar una excelente conectividad y movilidad en toda la infraestructura.

Se toman algunas medidas para mostrarlas características que nos muestra el programa Inssider.

Figura 17. Potencia en dB y canal señal inalámbrica

En este grafico observamos las señales inalámbricas con las siguientes características:

 Dirección MAC del dispositivo que envía la señal inalámbrica  SSID de la red inalámbrica (nombre de la red).

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 Potencia de la señal en el dispositivo el cual se va a realizar el estudio para un buen enlace inalámbrico.

 El canal el cual está la señal inalámbrica.  El fabricante del dispositivo que envía la señal.  Tipo de seguridad que tiene la red inalámbrica.  Velocidad máxima que puede transmitir en Mbps/seg.

En este caso el estudio preliminar para enlaces inalámbricos se realizó para la señal de color rojo.

El canal por el cual se va a transmitir la señal se configura desde el dispositivo que va a realizar la red inalámbrica.

Se escoge el canal 6 para realizar el enlace inalámbrico porque tiene menos interferencia ya que no se ve ninguna red inalámbrica y tiene todo el canal para transmitir la señal.

Figura 18. Variación en el tiempo de la potencia en dB

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Grafica en el transcurso del tiempo (no muestra el canal el cual se está transmitiendo la señal).

7.3 SISTEMAS PARA VIGILANCIA

Ampliar y rediseñar una red con tecnología inalámbrica de video vigilancia IP que se había adquirido con la empresa. Esta red presenta una des configuración parcial o total en los dispositivos encargados de la visualización y almacenamiento del video emitido por las cámaras.

Tabla 42. Dispositivos sistema vigilancia Dispositivo Cantidad Computador

2

Modem

1

Router

1

Cámara

4

7.3.1 Diagnóstico y evaluación. La empresa cuenta con una red local de 2

computadores y 3 cámaras IP. La red existente funciona correctamente de forma cableada e inalámbricamente exceptuando por la des configuración de una de las cámaras IP.

Lo primero que se realiza es diagnosticar cada uno de los dispositivos que conforma la red para verificar que estén en condiciones óptimas de realizar las funciones requeridas para la video vigilancia IP.

El procedimiento a realizar es configurar la cámara averiada y realizar la instalación de la nueva cámara IP.

Después se mira la ubicación donde se va a colocar la nueva cámara y se mide la potencia con la que llega la señal para evaluar si es necesario adicionarle un Access Point para amplificar la señal de la red inalámbrica, esta medición se realiza por medio del programa inssider.

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7.3.2 Procedimiento. El procedimiento a realizar es: configurar los

dispositivos averiados de la red existente para el buen funcionamiento en la transferencia de datos y la video vigilancia IP en todos los equipos.

Configuramos el router desde el computador principal para realizar el enlace inalámbrico y abrimos los puertos requeridos para la conexión de la nueva cámara IP.

Procedemos a verificar que equipos se encuentran conectados a la red, este procedimiento lo podemos realizar desde el computador principal con la herramienta CMD de Windows, digitando diferentes comandos los cuales nos permiten verificar la transferencia de datos en la red.

Configurado el router y los equipos de cómputo procedemos a la instalación de la nueva cámara IP.

Ubicada la nueva cámara IP instalamos el software (recomendado por el fabricante) y configuramos las cámara garantizando su buen funcionamiento en los computadores que realizaran la video vigilancia con su respectivo almacenamiento.

Finalmente se realizan pruebas de la video vigilancia y su almacenamiento.

7.4 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

7.4.1 CCTV N°1. Instalación y configuración de un circuito cerrado de

televisión (CCTV).

7.4.1.1 Dispositivos para instalar.

 2 cámaras análogas tipo domo, cableadas con cable RG6 coaxial hasta el computador donde se visualizara cada una de las cámaras.  2 cargadores de 9 Vdc para cada una de las camaras.

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 1 tarjeta DVR marca Tech well TW 6008 con puerto PCI conectada al computador principal.

 1 regleta APC supresora de picos con 6 conectores de 120 Vac para la conexión de los dispositivos.

La configuración de las cámaras se realiza en un computador marca Intel con sistema operativo Windows 7 de 32 bits, 4 GB de memoria RAM y disco duro con capacidad de150 GB.

El software utilizado para la configuración y visualización es el Max DVR.

7.4.1.2 Procedimiento. Se instala la tarjeta DVR TW 6008 en el computador

con sus respectivos controladores, compatibles para Windows 7 de 32 bits. Se realiza la ubicación de cada una de las cámaras y se instala el cable coaxial RG6 desde las cámaras hasta la computadora encargada de la visualización y grabación del video.

Finamente se instala y configura el programa Max DVR encargado de la visualización y grabación del video.

7.4.2 CCTV N°2. Instalación y configuración de un circuito cerrado de

televisión (CCTV).

7.4.2.1 Componentes a instalar.

 2 cámaras análogas tipo domo, cableadas con cable RG6 coaxial hasta el computador donde se visualizara cada una de las cámaras.  2 cargadores de 9 Vdc para cada una de las cámaras.  1 tarjeta Geovision gv-250 con puerto PCI conectada al computador principal.

 Software Digital-Surveillance system.

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7.4.2.2 Procedimiento. Se realiza una visita técnica donde se establece que

el computador donde se visualizaran las cámaras y se hará la instalación de la tarjeta geovison gv-250 es incompatible ya que esta tarjeta no es soportada por placas base basadas en chipset VIA y ATI.

Se pasa el informe donde se solicita el cambio de la placa base o el cambio del computador para la correcta instalación de la tarjeta geovision gv-250.

Se hace el cambio de computador el cual tiene instalado Windows Vista. Se procede a instalar la tarjeta geovision gv-250 con los controladores necesarios para su funcionamiento, luego seguimos con la instalación del software Digital- Surveillance system pero este programa no es soportado por Windows Vista. Se realiza un nuevo reporte para solicitar el cambio del sistema operativo. Es necesario la instalación de Windows service pack 2 para el correcto funcionamiento del software Digital-Surveillance system.

Se realiza el cambio del sistema operativo a Windows service pack 2 y procedemos nuevamente a instalar la tarjeta geovision gv-250 con los controladores necesarios para su funcionamiento, luego seguimos con la instalación del software Digital-Surveillance system, el cual funciona correctamente.

El siguiente paso es realizar el cableado desde las cámaras hasta el computador para su visualización y grabación del video.

Finalmente se realizan pruebas del correcto funcionamiento del circuito cerrado de televisión (CCTV).

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7.5 DESARROLLO DE APLICACIÓN PILOTO PARA EL PROCESO DE

PASTEURIZACIÓN DE LA LECHE

Se requiere la simulación de un proceso piloto para la pasteurización de la leche el cual consta de cuatro etapas.

 etapa de recepción del producto-  etapa e pasteurización.

 etapa de almacenamiento y enfriamiento  etapa de distribución del producto

El trabajo asignado es dar soporte técnico en el desarrollo de la interfaz gráfica de usuario GUI utilizando el software de instrumentación virtual labview y seleccionar los componentes adecuados o instrumento virtuales para realizar la interfaz gráfica del usuario de acuerdo a la necesidad del proceso.

Algunos de los componentes seleccionados son: controles de ingreso de set point para el control de temperatura, controles ingreso de set point para el control de nivel. Indicadores de barra, indicadores tipo led, indicadores de aguja, visualizador grafico de señal,

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8 SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO

La empresa Grupo SIATEC Ltda presta un servicio de soporte técnico y

mantenimiento donde asegura un correcto funcionamiento a equipos y redes de

datos, ofreciendo a los clientes tener un sistema actualizado para un mejor

desempeño en el campo industrial.

Se realiza soporte técnico y mantenimiento a redes de datos inalámbricas o cableadas basadas en tecnología con protocolo IP y a equipos de cómputo de uso industrial o computadoras para el hogar por lo general con sistema operativo Windows.

Para realizar el soporte técnico lo primero que se realiza es diagnóstico y evaluación del equipo para encontrar el inconveniente, terminado el diagnostico se determina si el problema es de hardware o de software. Identificado el inconveniente procedemos a reparar y a realizar la configuración del dispositivo, si es necesario se cambia el dispositivo defectuoso del equipo.

A equipos con garantía por compra en la empresa ya sean equipos de cómputo o para dispositivos de redes de datos se realizan mantenimientos preventivos garantizando su buen funcionamiento. En caso de daño en el hardware de equipos con garantía se envía el equipo directamente con la empresa proveedora.

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9 APORTE AL CONOCIMIENTO

La empresa grupo

SIATEC

ltda.

es una empresa Santandereana

emprendedora que da solución a diversas necesidades de la academia y la

industria, en las áreas como la Ingeniería en Control Electrónico y

Automatización, Instrumentación Industrial, Telecomunicaciones y

Telemática, Desarrollo de Software para Aplicaciones Virtuales, y las

demás profesiones afines a la Ingeniería Electrónica,.

La empresa grupo SIATEC ltda. tiene proyectos importantes en el campo de

las telecomunicaciones donde el practicante con la experiencia y el conocimiento adquirido puede contribuir como apoyo desempeñándose profesionalmente en el estudio de campo para enlaces inalámbricos basados en protocolo IP.

Mediante la práctica de los procesos se refuerza el conocimiento y se adquiere la experiencia necesaria que permite resolver las diferentes situaciones de manera natural. En este refuerzo de los procedimientos cada vez se encuentran factores nuevos y problemas que requieren innovar el estándar aplicado.

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CONCLUSIONES

En la empresa Grupo SIATEC Ltda. Se pudo dar el seguimiento a los procesos de las Telecomunicaciones, la Instrumentación, Automatización y el Control de procesos con software especializado ya que se tuvieron en cuenta de manera clara los fundamentos teóricos, con el fin de llevarlos a la práctica, profundizando específicamente en el manejo y funcionamiento de los equipos de uso de la empresa.

Por medio de las capacitaciones se profundizo en los diferentes campos de acción como las Telecomunicaciones enfatizándome en la red de área local (LAN) cableada e inalámbrica, enlaces de radiofrecuencia en exteriores, al igual que en la Instrumentación Electrónica, Automatización y Control utilizando los software especializados como lo son labview y solidwork.

Para llevar acabo efectivamente enlaces inalámbricos hay que tener en cuenta parámetros importantes como la atenuación de la señal de origen, directividad y potencia de la antena la cual va a emitir la señal, la polaridad, las interferencias y ruidos que pueda presentarse en la señal al igual que obstrucciones entre otros; esto con el fin de participar en el diseño, instalación y configuración de redes de datos inalámbricas para exteriores e interiores.

En los mantenimientos y reparaciones realizados a hardware, software a equipos de cómputo y redes de datos corporativas se cumplieron de forma satisfactoria los parámetros requeridos por la empresa y el cliente dando solución a los problemas presentados; estableciendo relaciones laborales de gran importancia que permiten un desempeño adecuado y satisfactorio a todos los involucrados en el desarrollo de los procesos planteados en la empresa.

Por medio del estudio de campo se pudo determinar que se cumplió con la curva de aprendizaje planteada por la empresa que considera importante los

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aspectos teóricos y prácticos para la instalación y configuración de cámaras IP de video vigilancia remota en municipios del Norte de Santander; de acuerdo a los objetivos de este tipo de proyectos que conllevan a alcanzar habilidades y conocimientos en el manejo de las redes de datos.

p. 96

BIBLIOGRAFÍA

BAREÑO, Gutiérrez Raúl. Diapositivas de Clase Especialización en Telecomunicaciones. Universidad Industrial de Santander; Bucaramanga:

2010.

COUCH II, Leon W. Sistemas de Comunicaciones Digitales y analógicos. 5a

Edición. Pearson Educación

D-LINK, Technology [online]. Latin America: D-Link corp. 2011. Aviable from Internet: http://www.dlinkla.com/home/productos/producto.jsp?idp=6.

D-LINK, Technology [online]. Latin America: D-Link corp. 2011. Aviable from Internet: http://www.dlinkla.com/home/productos/producto.jsp?idp=9.

D-LINK, Technology [online]. Latin America: D-Link corp. 2011. Aviable from Internet: http://www.dlinkla.com/home/productos/producto.jsp?idp=11.

D-LINK, Technology [online]. Latin America: D-Link corp. 2011. Aviable from Internet: http://www.dlinkla.com/home/productos/producto.jsp?idp=14.

D-LINK, Technology [online]. Latin America: D-Link corp. 2011. Aviable from Internet: http://www.dlinkla.com/home/productos/producto.jsp?idp=949.

D-LINK, Technology [online]. Latin America: D-Link corp. 2011. Aviable from Internet: http://www.dlinkla.com/home/productos/producto.jsp?idp=1390

D-LINK, Technology [online]. Latin America: D-Link corp. 2011. Aviable from Internet: http://www.dlinkla.com/home/productos/producto.jsp?idp=218

p. 97

D-LINK, Technology [online]. Latin America: D-Link corp. 2011. Aviable from Internet: http://www.dlinkla.com/home/productos/producto.jsp?idp=1351

D-LINK, Technology [online]. Latin America: D-Link corp. 2011. Aviable from Internet: http://www.dlinkla.com/home/productos/producto.jsp?idp=1378

D-LINK, Technology [online]. : D-Link corp. 2011. Aviable from Internet: http://dpartner.dlink-intl.com/PS_CAL_ind.asp?ObuCode=

D-LINK, Technology Institute [online]. Latin America: D-Link corp. Basic

Certification,

2011.

[Bi-anual] Aviable from Internet:

http://www.dlinkla.com/dti/homes/dbc.jsp

PADILLA, John Jairo. Diapositivas de Clase de Redes de Datos. Universidad

Pontificia Bolivariana; Bucaramanga: 2010.

RUEDA, Rivera Jaime Antonio. Redes de área local, redes de área

metropolitana. Universidad Autónoma de Bucaramanga. 2004.

VARGAS, Flórez Jesús Omar. Redes de Datos Inalámbricas. Seminario

Teórico Práctico. Empresa Grupo Siatec Ltda; Bucaramanga: 2010.

VARGAS, Flórez Jesús Omar. Brochure Corporativo. Grupo Siatec Ltda. Bucaramanga, 2009.

VARGAS, Flórez Jesús Omar. Manual de Funciones, Grupo Siatec; Bucaramanga: 2009.

Cita: Rueda Chona, Jairo Alberto (2014), Práctica empresarial en grupo Siatec Ltda estudio de campo para instalación de cámara IP de video vigilancia remota, Universidad Pontificia Bolivariana, p. N. http://hdl.handle.net/20.500.11912/1817