- Descripción del proyecto
- Metro Ethernet
- Ethernet virtual connection (evc)
- Definición del servicio
- Atributos de los servicios Metro Ethernet
- Características del ancho de banda
- Parámetros de desempeño
- Clases de servicios (COS)
- Soporte Vlan Tag
- Servicio de multiplexación
- Filtros de seguridad
- Servicios Framework
- Aplicaciones Metro Ethernet
- Bibliografía
Palabras claves: metro ethernet, LAN, WAN, banda ancha, SONET, DWDM, MPLS, GFP, intranet, extranet, presupuesto, tasa de retorno, parámetros de desempeño, VPN, redes virtuales privadas.
1. Planteamiento del Problema:
El proyecto modernización de servicio (PMS) presentado para la empresa Antioqueña de Energía –EADE S.A. E.S.P.-, consiste en modernizar las redes de distribución para evaluar las perdidas presentadas en el área urbana y rural de los municipio de Antioquia. Este proyecto requiere la contratación de un servicio de comunicación con las empresas contratistas por medio de un proveedor de Telecomunicaciones que opere a nivel local.
Las empresas contratistas: Eléctricas de Medellín, Istelec, Codensa, Isagen y Jiménez y Mejía, requieren reportar sus planillas de trabajo, actas de materiales, correo, Comunicación de Voz, ejecución y consulta de aplicaciones y bases de datos en red.
De acuerdo a este requerimiento, la empresa XX, ha sido contratada para prestar los servicios de conectividad. XX ofrece como solución emplear Ethernet como tecnología de transporte WAN, dado que se requieren aplicaciones de banda ancha.
En este proyecto se hará entrega de toda la información requerida para tomar la decisión de la implantación de la nueva red: diseño técnico, análisis de viabilidad, costo de los equipos, cronograma de implantación, cubrimiento del servicio, esquema de facturación a los clientes, valor agregado, niveles de servicio.
2. Marco teórico y estado del arte:
Este Marco teórico hace referencia al articulo Metro Ethernet Services – A Tecnical Overview dado por Metro Ethernet Forum, quienes actualmente definen los parámetros de este servicio.
Actualmente, Metro Ethernet es un servicio ofrecido por los proveedores de telecomunicaciones para interconectar LANs ubicadas a grandes distancias dentro de una misma ciudad; es decir, realizando un transporte WAN.
Los beneficios que Metro Ethernet ofrece son:
- Fácil uso: Interconectando con Ethernet se simplifica las operaciones de red, administración, manejo y actualización
- Economía: los servicios Ethernet reducen el capital de suscripción y operación de tres formas:
- Amplio uso: se emplean interfaces Ethernet que son la mas difundidas para las soluciones de Networking
- Bajo costo: Los servicios Ethernet ofrecen un bajo costo en la administración, operación y funcionamiento de la red.
- Ancho de banda: Los servicios Ethernet permiten a los usuarios acceder a conexiones de banda ancha a menor costo.
– Flexibilidad: Las redes de conectividad mediante Ethernet permiten modificar y manipular de una manera más dinámica, versátil y eficiente, los anchos de banda y cantidad de usuarios en corto tiempo.
SERVICIO METRO ETHERNET
El modelo básico de los servicios Metro Ethernet [figura 1], esta compuesto por una Red switcheada (Metro Ethernet Network -MEN-), ofrecida por el proveedor de servicios; los usuarios acceden a la red mediante CEs (Customer Equipement) que se conectan a través de UNIs (User Network Interface) a velocidades de 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps o 10Gbps.
Es posible tener múltiples UNIs conectadas al MEN de una simple localización. Los servicios pueden soportar una variedad de tecnologías y protocolos de transporte en el MEN tales como SONET, DWDM, MPLS, GFP, etc.
Figura 1. Modelo Básico
ETHERNET VIRTUAL CONNECTION (EVC)
El EVC es una asociación de dos o más UNIs, donde el UNI es la interface estándar Ethernet y el punto de demarcación entre el equipo cliente y el proveedor de servicio MEN. Un EVC tiene dos funciones:
- Conectar dos o más sitios (UNIs) habilitando la transferencia de tramas Ethernet entre ellos.
- Impedir la transferencia de datos entre usuarios que no son parte del mismo EVC, permitiendo privacidad y seguridad.
Un EVC puede ser usado para construir Virtual Private Network (VPN) de nivel 2. El MEF (Metro Ethernet Forum) ha definido dos tipos de EVC:
- Punto a Punto (E-Line)
- Multipunto a Multipunto (E-LAN)
El MEF ha definido dos tipos de conexiones:
- Ethernet Line (E-Line) service Type: Punto a Punto.
- Ethernet LAN (E-LAN) service Type: Multipunto a Multipunto.
Los tipos de servicio son realmente categorías "umbrella", esos atributos pueden ser agrupados en las siguientes categorías:
Interface física Ethernet
Parámetros de tráfico
Parámetros de desempeño
Clase de servicio
Service Frame Delivery
Soporte de etiqueta (Tag) VLAN
Servicio de Multiplexación
Bundling
Seguridad
Ethernet Line Service Type – Punto a Punto
Provee un EVC punto a punto entre dos UNIs [figura 2].
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Figura 2. Punto a Punto
Un E-Line Service provee ancho de banda simétrico para envío de datos en ambas direcciones, sin asegurar desempeño. Un E-Line service, provee un CIR (Committed Information Rate), un CBS (Committed Burst Size), un EIR (Excess Information Rate) y un EBS (Excess Burst Size) dependiendo del proveedor de servicio. Estas características del servicio están relacionadas con los delay, jitter y la seguridad entre las diferentes velocidades de las UNIs.
Ethernet LAN Service Type –Multipunto a Multipunto
E-LAN service provee conectividad multipunto, conectando dos o más UNIs [figura 3]. Un usuario envía datos de una UNI y puede recibir uno o más de otros UNIs. Cada sitio (UNI) es conectada a un EVC multipunto, al agregar usuarios, que son conectados a un mismo EVC multipunto, simplificando el provisionamiento y la activación del servicio.
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Figura 3. Multipunto a Multipunto
Una E-LAN puede ser usada para crear un amplio rango de servicios, mostrando un mejor desempeño para los servicios ofrecidos. La E-LAN se usa para interconectar varios usuarios, mientras E-LINE normalmente es usada para conectarse a Internet.
Una E-LAN define el CIR, CBS, EIR y EBS. La velocidad de cada puerto UNI puede ser diferente, por ejemplo, en la figura 3, los UNI 1, 2 y 3 tienen 100Mbps con un CIR de 10Mbps, el UNI 4 posee 1Gbps con 40Mbps de CIR.
Configuración Punto a Punto en E-LAN
Un E-LAN puede ser usado para conectar solo dos UNIs, aunque parece similar a E-Line, hay algunas diferencias. Con un E-Line, cuando un nuevo UNI es agregado, es necesario adicionar un nuevo EVC para conectar este nuevo usuario a uno de los UNIs existentes. En la figura 4, un nuevo punto de red es adicionado y por consiguiente un nuevo EVC es creado para conectar todos los puntos de la red.
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Figura 4. Adición de un nuevo sitio a un E-Line
Con un nuevo punto de red (UNI) [figura 5], solo es necesario agregarlo al EVC multipunto existente, no se necesitan EVC adicionales. Un E-LAN permite al nuevo sitio comunicarse con todos los otros UNI. Los servicios E-LAN pueden ser creados a partir de la conformación de VPNs en la red switcheada.
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Figura 5. Adición de un nuevo sitio usando E-LAN
ATRIBUTOS DE LOS SERVICIOS METRO ETHERNET
Los atributos se definen como las capacidades de los diferentes tipos de servicio. Algunos atributos aplican a los puntos de acceso (UNI), mientras que otros a los canales virtuales (EVC).
Interface Física Ethernet
Para los puntos de acceso (UNI) aplican los siguientes atributos:
– Medio físico: son los especificados en el estándar 802.3 – 2000. Ejemplos de medios físicos incluye 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseSX.
– Velocidad: las velocidades son las especificadas en el estándar Ethernet: 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps y 10Gbps.
– Modo: un enlace puede soporta full o half duplex o auto negociación.
– Capa MAC: las especificadas en IEEE 802.3 – 2000.
CARACTERÍSTICAS DEL ANCHO DE BANDA
Para Metro Ethernet se tienen en cuenta los siguientes parámetros:
- CIR (Committed Information Rate): es la cantidad promedio de información que se ha transmitido, teniendo en cuenta los retardos, pérdidas, etc.
- CBS (Committed Burst Size): es el tamaño de la información utilizado para obtener el CIR respectivo.
- EIR (Excess Information Rate): especifica la cantidad de información mayor o igual que el CIR, hasta el cual las tramas son transmitidas sin pérdidas.
- EBS (Excess Burst Size): es el tamaño de información que se necesita para obtener el EIR determinado.
Retardo de trama: son los retardos presentados en la transmisión, es un parámetro crítico y tiene un impacto significativo en la Calidad del Servicio (QoS) para las aplicaciones en tiempo real.
Jitter de trama: es la variación de los retardos (delay), es un parámetro crítico en las aplicaciones de tiempo real, como la telefonía IP y la transmisión de video.
Perdida de trama: es el porcentaje de tramas que no son transmitidas correctamente en un intervalo de tiempo, está definido como:
.
Metro Ethernet ofrece diferentes clases de servicio al usuario, tales como:
Puerto físico
CE-VLAN CoS (802.1p)
DiffServ/IP TOS
Los proveedores de servicio se esfuerzan por ofrecer diferentes parámetros de tráfico, ejemplo, un CIR para cada clase de servicio. Cada clase de servicio puede ofrecer diferentes niveles de desempeño, como retardos, jitter y tramas perdidas. Si un proveedor de servicio soporta múltiples clases de servicio entre UNIs, el tráfico y los parámetros de desempeño deben ser los especificados para cada clase. A continuación se muestran las características de las clases de servicio.
Puerto Físico: en este caso, una simple clase de servicio es provista por un puerto físico. Todo el tráfico que ingresa o sale del puerto recibe la misma clase de servicio. Si el suscriptor requiere múltiples clases de servicio para sus tráficos, se separan tantos puertos físicos como sean requeridos, cada uno con su clase de servicio.
CE-VLAN CoS (802.1p): el MEF ha definido CE-VLAN CoS como la clase de servicio que utiliza 802.1Q para etiquetar las tramas, cuando se utiliza, hasta 8 clases de servicio pueden ser indicadas. El proveedor de servicio especifica el ancho de banda y los parámetros de desempeño.
DiffServ/IP TOS Values: pueden ser usados para determinar la clase de servicio IP TOS, en general, es usada para proveer 8 clases de servicio conocidas como prioridad IP. Prioridad IP es muy similar a la definición en 802.1p en IEEE 802.1Q cuando CoS es basada en prioridad de envío. DiffServ es definido como PHS (Per-hop behabiors), con una calidad e servicio mas robusta cuando se compara con IP TOS y 802.1p. DiffServ provee 64 diferentes valores para determinar las clases de servicio. Casi todos los routers y switches soportan estas clases de servicio.
Las VLAN soportan una variedad de servicios Ethernet. Un UNI puede soportar tagged (etiquetado), Untagged (No etiquetado) o Tagged (etiquetado) y Untagged (No etiquetado) [ver figura 6].
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Figura 6. LAN TAG
Este servicio es usado para soportar varios canales virtuales (EVC) de diferentes velocidades simultáneamente en un solo enlace de conexión (UNI) [figura 7]. Usando multiplexación se elimina la necesidad de tener diferentes interfaces físicas para tener enlaces a diferentes velocidades.
Figura 7. Multiplexación
Beneficios
El servicio permite a un UNI soportar múltiples EVCs, comparado con la alternativa de separar las interfaces físicas para cada EVC, se presentan varios beneficios:
– Costo bajo de los equipos, ya que se minimiza el número de routers y switch y maximiza la densidad de utilización puerto/slot.
– Minimiza espacio, potencia y cableado.
– Simplifica la activación de nuevos servicios.
Algunos servicios ofrecen a los suscriptores especificar filtrado adicional de tramas Ethernet, para adicionar seguridad o administrar el tráfico. El servicio puede permitir al suscriptor especificar una lista de direcciones MAC a las cuales se les puede garantizar el acceso.
Un amplio rango de servicios Ethernet puede ser construido usando Ethernet Services Framework, las tablas a continuación proveen un resumen de los atributos y sus parámetros.
Atributos UNI | Valores de parámetros |
Medio físico | IEEE 802.3-2002 Interface física |
Velocidad | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps o 10Gbps |
Modo | Full duplex o auto negociación |
Capa Mac | IEEE 802.3-2002 |
Servicio de Multiplexación | Si o No |
CE-VLAN ID/EVC Map | Mapping table of CE-VLAN Ids to EVC |
Bundling | Si o No |
All to One Bundling | Si o No |
Ingress Bandwidth profile per Ingress UNI | No o <CIR, CBS, EIR, EBS> |
Ingress Bandwidth profile per Ingress EVC | No o <CIR, CBS, EIR, EBS> |
Ingress Bandwidth profile per Ingress CoS Identifier | No o <CIR, CBS, EIR, EBS> |
Control Capa 2 | peer, Discard or Pass to EVC IEEE 802.3x MAC Control Frames |
peer, Discard or Pass to EVC Link Aggregation Control Protocol (LACP) | |
peer, Discard or Pass to EVC IEEE 802.1x Port Authentication | |
peer, Discard or Pass to EVC Generic Attribute Registration Protocol (GARP) | |
peer, Discard or Pass to EVC Spanning Tree Protocol (STP) | |
peer, Discard or Pass to EVC a protocol multicasted to all bridges in a bridged LAN |
Atributos UNI
Atributos EVC | Valores |
Tipo EVC | Punto a Punto o Multipunto a multipunto |
Lista UNI | Provee la lista de UNIs asociados con un EVC |
CE-VLAN ID Preservation | Si o No |
CE-VLAN CoS Preservation | Si o No |
Unicast Frame Delivery | Entrega condicionada o no condicionada |
Multicast Frame Delivery | Entrega condicionada o no condicionada |
Broadcast Frame Delivery | Entrega condicionada o no condicionada |
Control Capa 2 | Discard or Tunnel IEEE 802.3x MAC Control Frames |
Discard or Tunnel Link Aggregation Control Protocol (LACP) | |
Discard or Tunnel IEEE 802.1x port Authentication | |
Discard or Tunnel Generic Attribute Registration Protocol (GARP) | |
Discard or Tunnel Spanning Tree Protocol (STP) | |
Discard or Tunnel a protocol multicasted to all bridges in a bridged LAN | |
Desempeño de servicio | <CoS identifier, delay de trama, jitter, perdidas |
Atributos EVC
Acceso dedicado a Internet
Un usuario busca continuamente altas velocidades en su conexión a Internet para el soporte de sus aplicaciones. Un EVC puede proveer el camino ideal para conectar al usuario con el proveedor de servicio de Internet (ISP). El servicio comúnmente utilizado para proveer este servicio es E-Line [figura 8].
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Figura 8. Acceso dedicado a Internet
Extensión de LAN
Los clientes con múltiples redes LAN en el área metropolitana pueden interconectarse entre sí a altas velocidades como si fuese la misma LAN. La conexión de dos sitios se puede lograr con E-Line o E-LAN, pero al tener más de dos sitios se utiliza el servicio E-LAN, creando las VLAN necesarias [figura 9].
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Figura 9. Extensión LAN usando E-LAN
Intranet/Extranet Nivel 2 VPN
Metro Ethernet también puede ser una buena alternativa para conectar la Intranet con sitios remotos o conexiones Extranet, por ejemplo, para enlazar clientes con las oficinas de trabajo [figura 10].
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Figura 10. Intranet/Extranet
3.1. Objetivo General:
Diseño e implementación de una red que permita la prestación de los servicios mencionados, utilizando Ethernet como una tecnología de transporte WAN.
3.2. Objetivo Específicos:
- Realizar conexiones punto a punto de banda ancha entre las empresas contratista y EADE S.A. E.S.P.
- Brindar a los usuarios, seguridad, bajo costo, rápida implementación, confiabilidad y eficiencia, en sus conexiones.
4. Metodología Propuesta
Para la ejecución de este proyecto, se cuenta con la propiedad patrimonial, moral y legal del Municipio que rige hasta la fecha.
De acuerdo a un cronograma tentativo realizado para la ejecución del proyecto, se deben realizar varias actividades; por tal motivo se dispondrá de grupos de inspección conformados por el Inspector de campo y el conductor con su respectivo vehículo.
Se realizará como primera estancia una Visita de Campo, este con el fin de: ubicar los usuarios, rutas de tendido, ubicación de los nodos, distancias para el diseño de la red; para esto se dispone de personal que realizará labores de seguimiento al proceso y se reportará mediante informes al Ingeniero Residente, y este a su vez hará lo propio con el Director del Proyecto.
Con los informes reportados, continuamos con la elaboración del diseño técnico, teniendo en cuenta las especificaciones de los usuarios y las tecnologías disponibles en el medio.
Una vez elaborado el diseño, se realiza el pliego de condiciones de solicitud pública de ofertas, para la adquisición de equipos y servicios outsourcing para la instalación y pruebas del tendido de fibra óptica y UTP.
Por último, se realiza la instalación, configuración y puesta en marcha de la red; teniendo en presente que se deben realizar cada cierto periodo los mantenimientos preventivos y correctivos.
5. Diseño
Se ha determinado que para realizar la conexión entre las empresas solicitantes del servicio se debe implementar una red Ethernet de transporte WAN redundante de banda ancha que una las siguientes áreas geográficas:
Nodo A: EADE. Calle 41 # 52-2B
Nodo B: Noel. Cra 52 # 8-17
Nodo C: Isagen. Cra 43 A # 11A-80
Nodo D: Jiménez y Mejía. Cra 72 # 36-52
En el mapa de la ciudad de Medellín que se muestra a continuación, se especifican las ubicaciones y distancias de los nodos.
5.1 Estructura de la Red
Para efectos de proveer banda ancha a 10Gbps se opta por realizar tendidos de fibra óptica monomodo 125/9μm entre los nodos A, B, C y D, generando redundancia con enlaces de respaldo. En cada nodo se ubican switches apilables (como sea necesario) de la marca Cisco Catalyst 3750-12S, que soportan 12 puertos de fibra óptica cada uno a 10Gbps (ver anexo).
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Tabla de Estructura de la Red: (ver mapa para más detalle)
Conexión Nodos | Distancia (Km) | Medio Físico | Velocidad (Gbps) |
A – B | 3.2 | Fibra Óptica | 10 |
A – D | 3 | Fibra Óptica | 10 |
A – C | 3.9 | Fibra Óptica | 10 |
C – B | 1.8 | Fibra Óptica | 10 |
B – D | 4.3 | Fibra Óptica | 10 |
5.2 Conexión a los Usuarios:
(Ver ubicaciones en el mapa)
Usuario D1: Jiménez y Mejía Cra 72 # 36 – 52
UNI: Utp Cat – 6, 100m conectado al nodo D.
CE: Switch 3Com 100Mbps de su propiedad.
Usuario B2: Instelec Cra 52 # 9 – 33
UNI: Fibra óptica, 450m conectado al nodo B.
CE: Switch Cisco 100Mbps de su propiedad.
Usuario B1: Eléctricos de Medellín Cra 52 # 10 – 131
UNI: Fibra óptica, 400m conectado al nodo B.
CE: Switch Cisco 100Mbps de su propiedad.
Usuario C1: IsaGen Cra 43 # 11A – 80
UNI: Utp Cat – 6, 100m conectado al nodo C.
CE: Switch Nortel 100Mbps de su propiedad.
Usuario A1: EADE Calle 41 # 52 – 2B
UNI: Utp Cat – 6, 100m conectado al nodo A.
CE: Switch Cisco Catalyst 2950 de su propiedad.
5.3 Velocidades de Transmisión:
Teniendo en cuenta las aplicaciones y el ancho de banda requerido para diferentes aplicaciones de red, mostrada en la siguiente tabla,
Aplicación WAN | Velocidad de transmisión |
Transmisiones de correo electrónico | 2.400 a 9.600 bps y más |
Programas de control remoto | 9.600 bps a 56Kbps y más |
Comunicaciones personales | 300 a 9.600 bps y más |
Conversación telefónica con voz digitalizada | 64 kbps |
Consulta de texto a base de datos | Hasta 1 Mbps |
Audio digital | 1 a 2 Mbps |
Video comprimido | 2 a 10 Mbps |
Acceso a imágenes | 1 a 8 Mbps |
Transmisiones médicas | Hasta 50 Mbps |
Imágenes de documentos | 10 a 100 Mbps |
Imágenes científicas | Hasta 1 Gbps |
Video sin comprimir | 1 a 2 Gbps |
se han determinado las siguientes velocidades y canales virtuales para implementar en la red:
Enlace | Velocidad | EVC |
A1 – C1 | 100 Mbps | VLan 1 |
A1 – B1 | 100 Mbps | VLan 2 |
A1 – B2 | 100 Mbps | VLan 3 |
A1 – D1 | 100 Mbps | VLan 4 |
A1 – A | 1Gbps |
|
C1 – C | 100 Mbps |
|
B1 – B | 100 Mbps |
|
B2 – B | 100 Mbps |
|
D1 – D | 100 Mbps |
|
Para la implementación de los canales virtuales se monta el protocolo de tagging propietario de Cisco ILS, con el propósito de crear las VLANs necesarias para el proyecto, adicionalmente, se recurre al protocolo RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) para evitar los lazos (loops) en la estructura de la red y soportar los enlaces de respaldo para la redundancia de la misma; a su vez se toma el nodo B como la sede para ejecutar la tareas de configuración, administración y monitoreo de la red.
5. Portafolio de Servicios
METRO ETHERNET – EEPPM
Servir a la comunidad, acompañar en la busca de sus objetivos, apoyar a sus procesos de desarrollo, abrir espacios de encuentro y crear un entorno propicio para el bienestar y progreso, son aspectos centrales de la empresa Metro Ethernet.
Junto a la experiencia y el profesionalismo, la tecnología se mueve al ritmo de su talento humano, con una visión universal, renovadora y llena de posibilidades para el desarrollo social y económico de la región y el país, Metro Ethernet, adelanta nuevos proyectos de avanzada tecnología, de urbanismo y de mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
Metro Ethernet, ofrece servicios en el área de Telecomunicaciones; disponiendo de una red para prestar conectividad, y con ella soportar mayor capacidad y velocidad, para garantizar mayor flujo de información y desempeño.
En Metro Ethernet contamos con un moderno sistema de fibra óptica y plataforma de telecomunicaciones, para prestar conectividad.
– Empresas
Se estudian las necesidades de cada cliente, diagnosticando y diseñando un plan a su medida. Proveemos soluciones de comunicaciones, contando con la infraestructura técnica de conexión para garantizar la transmisión de voz, datos y video con la oportunidad y seguridad exigida en el momento.
Realizamos interconexión LAN´s a alta velocidad, buen desempeño y accesos a recursos como servidores y almacenamiento.
– Conectividad a Internet
A través del servicio de IAP (internet acces provider), conectamos su empresa al backbone global de Internet en Estados Unidos.
Internet empresarial, permitir a los usuarios de su red local corporativa acceder de manera fácil, rápida y segura al universo de información y oportunidades sin límites.
– Servicios Portador
Dada la capacidad de la red de transmisión se ofrece a las empresas que requieran un determinado ancho de banda, para la transmisión de diversos tipos de información.
– Telefonía básica
Prestación del servicio de telefonía y las diversas aplicaciones como tesigo, terecuerdo, telebuzón Telesistema PBX: permite reunir varias líneas en un solo número telefónico de fácil recordación.
– Telesistema DID
Permite que las llamadas realizadas a una empresa pasen directamente a la extensión marcada, sin pasar por la operadora.
– Red inteligente
Se cuenta con red para obtener contacto con clientes, captar información valiosa, generara nuevos negocios y mucho más; es una inversión rentable que le ofrece varias soluciones a su empresa como: Telefoto, llamada virtual y teleconferencias.
– Valor agregado
Alojamiento de datos, hospedaje de sitios Web para promocionar su empresa, arrendamiento de equipos (tales como servidores, PC´s, switches, enrutadores, hubs, etc), interventoría (garantizando una correcta instalación, montaje, configuración y puesta en funcionamiento del esquema recomendado de comunicaciones), instalación de redes (instalar el cableado estructurado para redes locales).
CALIDAD DEL SERVICIO
APLICACIÓN | VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN |
Interconexión entre usuarios | 10 Mbps |
100 Mbps | |
1 Gbps |
NORMAS
Las condiciones especificas que rigen en la interconexión entre redes, es la establecida por la Resolución CRT-087.
Metro Ethernet tiene normalizadas los procedimientos de instalación, pruebas y puesta en servicio de nuevos enlaces de interconexión; estos procedimientos describen las actividades relativas a los equipos de conmutación y transmisión, así como las inherentes a la tarifación y facturación.
6. Viabilidad
A continuación, se realizará un informe específico de cada uno de los ítems trabajados en la Metodología Propuesta.
6.1. Presupuesto Global
ITEM | DESCRIPCION | TOTAL | ||
1 | Personal | 9.880,00 | ||
2 | Vehículos | 300,00 | ||
3 | Licitación Instalación y Puesta en Marcha | 92.000,00 | ||
4 | Licitación de Equipos | 123.200,00 | ||
5 | Elaboración del Informe Final de Actividades | 2.900,00 | ||
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (USD) | 225.380,00 | |||
| ||||
A.I.U. | 23% | 51.837 | ||
ADMINISTRACION | 13% | 29.299 | ||
IMPREVISTOS | 6% | 13.523 | ||
UTILIDAD | 4% | 9.015 | ||
VALOR TOTAL+ A.I.U. | 277.217,40 |
6.2. Presupuesto Específicos
6.2.1 Presupuesto Visita de Campo
Teniendo en cuenta que la supervisión de este proceso es más de naturaleza técnica que de otro tipo, se contará con el siguiente equipo de trabajo
6.2.1.1 Presupuesto Supervisión
DESCRIPCION | CANTIDAD | TIEMPO (DÍAS) | VR. USD | |
VR DIA | VALOR TOTAL | |||
Ing Jefe de Obra | 1 | 6 | 200 | 1200 |
Ing. Parte Optica | 1 | 6 | 150 | 900 |
Supervisor de Tendido | 1 | 6 | 180 | 1080 |
Supervisor de Empalmes | 1 | 6 | 100 | 600 |
RECURSOS | CANTIDAD | TIEMPO (DÍAS) | VR. USD | |
VR DIA | VALOR TOTAL | |||
Vehículos | 3 | 6 | 50 | 300 |
Radios handy | 4 | 6 | 16 | 96 |
Radios base | 3 | 6 | 16 | 96 |
Celulares | 4 | 6 | 5 | 30 |
Computador | 4 | 6 | 5 | 30 |
Cámara Fotográfica | 3 | 6 | 5 | 30 |
Equ. de seguridad personal | 4 | 6 | 10 | 60 |
Binoculos | 3 | 6 | 5 | 30 |
6.2.1.2 Mediciones del tendido
DESCRIPCION | CANTIDAD | TIEMPO (DÍAS) | VR. USD | |
VR DIA | VALOR TOTAL | |||
Ingeniero Parte Óptica | 1 | 20 | 150 | 3000 |
Tenico Medidas | 2 | 20 | 50 | 1000 |
RECURSOS | CANTIDAD | TIEMPO (DÍAS) | VR. USD | |
VR DIA | VALOR TOTAL | |||
OTDR | 1 | 20 | 150 | 3000 |
Analizador P.M.D. | 1 | 20 | 150 | 3000 |
Fuente Polarizada | 1 | 20 | 100 | 2000 |
Maleta Herramienta F.O | 2 | 20 | 25 | 500 |
Bobina de Lanzamiento | 1 | 20 | 20 | 400 |
Cámara Fotográfica | 1 | 20 | 5 | 100 |
Equ. de seguridad personal | 2 | 20 | 10 | 200 |
Computador portátil | 1 | 20 | 5 | 100 |
6.2.2 Presupuesto Diseño
DESCRIPCION | CANTIDAD | TIEMPO (DÍAS) | VR. USD | |
VR DIA | VALOR TOTAL | |||
Ing Jefe de Obra | 1 | 6 | 200 | 1200 |
Ing. Parte Optica | 1 | 6 | 150 | 900 |
RECURSOS | CANTIDAD | TIEMPO (DÍAS) | VR. USD | |
VR DIA | VALOR TOTAL | |||
Computador | 2 | 6 | 5 | 30 |
6.2.2 Presupuesto Equipos
RECURSOS | CANTIDAD | CANTIDAD | VR. USD. | |
VR UNIT. | VALOR TOTAL | |||
Switch Cisco Catalyst Ref. 3750-12S | 4 | Unidad | 9.200,00 | 36.800,00 |
Fibra óptica monomodo Ref. 125/9u | 20000 | mts | 3,50 | 70.000,00 |
UTP Cat.6 | 1000 | mts | 0,80 | 800,00 |
Computador de Monitoreo | 2 | Unidad | 1.000,00 | 2.000,00 |
UPS | 4 | Unidad | 900,00 | 3.600,00 |
Equipos Varios | 1 | GL | 10.000,00 | 10.000,00 |
TOTAL | 123.200,00 |
6.2.2 Presupuesto Instalación y Mantenimiento
Para la ejecución de la instalación y puesta en marcha, se realizará licitación pública. El ofertante deberá presentar la propuesta teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:
Conceptos básicos de Fibra óptica
Características Ópticas del cable
Conceptos básicos del empalme de fibra óptica
Técnicas de Empalme de fibra óptica
Preparación Cable
Instalación visual del cable
Continuidad de la Fibra
Personal
Transporte
NOTA: Se aclara que los equipos pertinentes para la instalación serán suministrados por el contratista del montaje. De igual manera, aquellos equipos de medición especializados, que se requieran en un momento dado de la supervisión, estarán a cargo del contratista.
El valor estipulado para esta propuesta es de: US$ 92.000, con un tiempo de ejecución de 4 meses (100 días) hábiles.
6.3. Análisis de Tasa de Retorno
La costos se manejan en dólares.
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Para realizar el análisis de la tabla anterior se tuvieron en cuenta dos datos iniciales: la inversión inicial (como se mostró en la sección 6.1) y el valor del mantenimiento (rubro administrativo, carros, logística, otros).
En las tasas representativas, asumimos el costo mensual de enlaces en base a un costo asequible por parte de los usuarios; con esto se estima el número promedio de usuarios que se requieren vincular a nuestro servicio mensualmente para recuperar la inversión en los tiempos propuestos.
Analizando las tablas, se concluye que el proyecto es viable si se vinculan alrededor de 0.6 empresas por mes, de esta manera, se recupera la inversión en 3 años; este análisis se realiza sin contar con la prestación de nuevos servicios y ampliaciones que se realicen a la red.
6.2. Facturación
Metro Ethernet, factura directamente los servicios que presta a sus grandes clientes. Durante la negociación del contrato de interconexión Metro Ethernet buscarán acordar con el operador que solicite que prestan interconexión a su red, las condiciones económicas y operativas mediante las cuales estos operadores facturarán y recaudarán los servicios prestados a aquellos clientes cuya facturación no vaya a ser generada directamente por nuestras empresas.
A continuación se muestran los costos de los diferentes enlaces.
Enlace | Costo Mensual de Enlace |
10 Mpbs | 800,00 |
100 Mbps | 1.500,00 |
1Gbps | 1.800,00 |
6.3. Acta de Propiedad Intelectual ó Contratación
Los proponentes y el contratista deberán someterse en todo a las leyes Colombianas vigentes que sean aplicables, en los aspectos laborales, tributarios, de industria y comercio, de contratación, etc., no aceptará como causal de reclamo o incumplimiento la ignorancia de la ley Colombiana.
En general, las normas legales aplicables durante el proceso de Invitación pública de ofertas y la ejecución del contrato, serán las estipuladas en el pliego de condiciones, en los reglamentos internos de XX y los propios de los negocios entre particulares en la Republica de Colombia.
Durante el período de la invitación pública de ofertas y durante la ejecución del contrato, siempre que se mencione días se debe entender días calendarios, a menos que expresamente se indique que son días hábiles.
El contrato de suministro de equipos tendrá un plazo de ejecución de (60 días) calendario, contados a partir de la comunidad de la aceptación de la oferta. Para todos los efectos del contrato se fija como domicilio la ciudad de Medellín.
El contrato de Instalación tendrá un plazo de ejecución de (114 días) calendario, contados a partir de la comunidad de la aceptación de la oferta. Para todos los efectos del contrato se fija como domicilio la ciudad de Medellín.
El contratista favorecido constituirá a su costo y a favor de XX una garantía única que deberá amparar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la cuál será de procedencia y forma aceptables para XX y otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y preferiblemente con domicilios y poderes decisorios en la ciudad de Medellín, expedida para entidades estatales.
6.4 Cubrimiento de Servicio
Inicialmente, las empresas contratantes son:
EADE S.A. E.S.P. Dirección: Cll. 41 No. 52 – 2B
Teléfono: 380 80 80
Eléctricas de Medellín Dirección: Cr. 52 No. 10 – 131
Teléfono: 365 65 00
ISAGEN Dirección: Cr. 43ª No. 11A – 80
Teléfono: 342 28 34
Jiménez y Mejía Dirección: Cr, 72 No. 36 -52
Teléfono: 441 22 24
Instelec Dirección: Cr. 52 No. 9 – 33
Teléfono: 265 67 67
Sin embargo, se prestan los servicios en los siguientes sectores:
Poblado
Laureles
Guayabal
Alpujarra
- http://www.metroethernetforum.org/
- http://www.metroethernetforum.org/metro-ethernet-services.pdf
- IEEE Telecommunications Magazin. Ethernet Wan Transport. March 2004, Vol. 42 ·No. 3
- Manual de Referencia Redes. Craig Zacker. McGraw-Hill. 2002
Proyecto realizado por:
Javier Emilio Sierra
Ingeniero Electrónico
Marcela Maya Gómez
Ingeniera Electricista
Leonardo Betancur Agudelo
Ingeniero Electrónico
Universidad Pontificia Bolivariana