Redes Proyecto de Cableado Estructurado

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PROYECTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA UNA FABRICA DE TANQUES PARA AGUA.

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arquitectura de redes

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PROYECTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA UNA FABRICA DE TANQUES PARA AGUA.

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INTRODUCCIÒN

El presente proyecto nos da a conocer el diseño cableado estructurado de la

fábrica de tanques para agua, bajo las normas y estándares que regulan diversos

aspectos en comunicaciones de red.

La principal ventaja de tener instalada una red, es lograr de alguna forma la

relación costo /rendimiento. En general una red permite a la gente transferir

información de un lugar a otro sin la necesidad de moverse de su puesto de

trabajo, así también se puede compartir recursos como archivos e impresoras

emplear programas administrativos y aplicaciones interactiva, así una red

proporciona un medio de comunicación entre usuarios que comparten un propósito

en común.

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EL PROBLEMA

FORMULACION Y DEFINICION DE PROBLEMAS

La fábrica de tanques para agua que está ubicada en la provincia de San Roman

es una empresa que recién se está posicionando en el mercado del departamento

de Puno , la cual actualmente no cuenta con un sistema de red entre oficinas ,

este servicio se convierte en una necesidad primordial para la administración de

la fábrica para solucionar los problemas de conectividad y seguridad para asi

estar a la par con empresas grandes a nivel nacional, solucionando los problemas

en seguridad, producción, tiempo de entrega del producto, papelos, acceso a

información en la web, por lo que surge la idea de implementar este proyecto.

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION

El cableado estructurado de la fábrica de tanques para agua, garantiza una red

estable y segura, de acuerdo a las necesidades que requiere la fábrica, tomando

en cuenta las especificaciones que se quiera realizar a futuro, es por ello que se

realiza de acuerdo a las normas y estándares para que faciliten ampliar la red en

caso se desee más en adelante.

El cableado estructurado del pabellón administrativo desarrolla un modelo de

redes con tecnología implementada bajo las normas y estándares que garanticen

una red segura de acuerdo a los criterio, compartiendo información a través de

nuestra red de manera segura sin temor a que sean mal utilizadas por intrusos.

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OBJETIVO

Implementar un sistema de cableado estructurado para la fábrica de tanques para agua con el fin de dar mejor administración y control de la red local.

Analizar los planos con los que vamos a trabajar para hacernos una idea de las actividades que vamos a desarrollar para el tendido de la red.

Distribuiremos equitativamente la distancia del área para cada punto de red que vamos a elaborar, para así tener cálculos exactos de la cantidad de materiales a utilizar y evitar sobrecostos no estipulados.

Planificar el presupuesto de cada uno de los materiales que se utilizara para la elaboración de nuestra red.

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PLANO DEL AREA DE LA FÁBRICA

DISTRIBUCION Primer pisoHUBICACION Área total de la empresaESCALA 1/100 (1cm = 1m)ENTIDAD Empresa privadaPLANTA 01NUMERO DE PLANTA

E 01

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Distribución de terminales

LEYENDA

CABLE UTP

CABLE DE VIDEO VIGILANCIA

PATCH CORD

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AREA DE SEGURIDAD Y RED

PRIMER PISO

DISTRIBUCION Primer piso

HUBICACIONArea de telecomunicaciones

ESCALA 1/100 (1cm = 1m)EN0TIDAD Empresa privadaPLANTA 01NUMERO DE PLANTA

E 01

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PASADIZO Y PUERTA DE ENTRADA

DISTRIBUCION Primer piso

HUBICACIONPuerta principal y pasillo

ESCALA 1/100 (1cm = 1m)ENTIDAD Empresa privadaPLANTA 01NUMERO DE PLANTA

E 01

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AREA DE PRODUCCION

PRIMER PISO

DISTRIBUCION Primer pisoHUBICACION Área de producciónESCALA 1/100 (1cm = 1m)ENTIDAD Empresa privadaPLANTA 01NUMERO DE PLANTA

E 01

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AREA ADMINISTRATIVA

SEGUDO PISO

DISTRIBUCION Segundo pisoHUBICACION Área administrativaESCALA 1/50 (2cm = 1m)ENTIDAD Empresa privadaPLANTA 01NUMERO DE PLANTA

E 02

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NUMERO DE PUNTOS DE CONEXIÓN POR PISO

PISO OFICINASPUNTOS DE CONEXIÓN

PR

IME

R P

ISO

Área de seguridad 5 nodos

Área telecomunicaciones 3 nodos

Sala de conferencias 1 nodos

Oficina de seguridad 1 nodos

Almacén 2 nodos

Área de producción 1 nodos

SE

GU

ND

O P

ISO

Gerencia 2 nodos

Contabilidad 2 nodos

Recursos humanos 2 nodos

Sala de juntas 1 nodos

20 nodos

HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Nº DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS

1 SWITCH DE NUCLEO2 SWITCH DE BORDE3 SWITCH

ADMINSITRABLE4 TESTER DE RED6 TALADRO7 RACK8 CRIPEADOR

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Para implantación de este proyecto tomaremos como base una dirección IP “CLASE C” del tipo privada

Dirección de red IP privada

Formato decimal: 192.168.0.0

Formato binario: 10111010.10101100.00000000.00000000

Mascara de red: 255.255.0

ASIGNACION DE DIRECCIONES IP PRIVADAS

Par nuestra organización en particular, hemos tomado como dirección IP

Dirección de red IP privada en formato decimal: 192.168.0.x

Dirección de red IP privada en formato binario: 10101100.00010001.0.0

Mascara de red: 255.255.0.

Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (24 bits red, 8 bits hosts). 256 redes clase C continuas, uso de compañías medias y pequeñas además de pequeños proveedores de internet (ISP)

TABLA DE DIRECCIONES DE SUBRED Y HOST ASIGANABLES

Número total de subredes =64

Número total de hosts= 210=1024

Numero de hosts validos por subred =1022

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TABLA GENERAL DE ASIGNACION DE SUBREDES Y HOSTS

Primer piso:

IP NETWORK INICIO

IP BROADCAST

192.138.1.0.

192.168.0.1

192.168.1.14

192.168.0.2192.168.0.3192.168.0.4192.168.0.5192.168.0.6192.168.0.7192.168.0.8192.168.0.9192.168.0.10192.168.0.11192.168.0.12192.168.0.13

Segundo piso:

IP NETWORK INICIO

IP BROADCAST

192.138.1.14

192.168.0.15

192.168.1.22

192.168.0.16192.168.0.17192.168.0.18192.168.0.19192.168.0.20

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192.168.0.21

TOPOLOGIA DE LA RED

Se ve por conveniente que sea la topología en BUS por ser conveniente para la estructura del edificio y la posibilidad de crecimiento por su arquitectura simple.

MEDIOS

CABLEADO ESTRUCTURADO

Cable UTP

El cable UTP categoría 5, es un estándar actual dentro de las redes LAN particularmente, con la capacidad de sostener comunicaciones a 100Mbps y se utiliza para las instalaciones de redes de topología en estrella.

JACKS

Los Jack’s son unos conectores que sirven de intermediario entre el Patch Cord que conecta una PC al cable que llega al Pacth Panel. Cada uno de estos representa un punto de red instalado, y van dentro las cajas tomadatos. Para conectar los hilos del cable UTP al Jack, existen a presión y otros con herramienta de impacto.

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CONECTOR RJ45 

CANALETAS

Las canaletas es el medio por el cual los cables de red son llevados y protegidos, de acuerdo  a su trayectoria. Se trabajan bastante con canaletas de pared y de piso.Es recomendable usar con los accesorios del caso en bordes y subidas, para evitar el deterioro del cable y dar los giros normados.

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FACE PLATE

Es en donde se guarda el Jack. En ellos se puede etiquetar y así poder identificar los puntos de red.Se pueden trabajar simples, dobles o más. Los face plate que se utilizan en el programa son dobles.

CAJA ADOSABLE

Se coloca sobre la  canaleta y dentro de la caja se insertan 2 Jacks los cuales sirven para conectar dos Pcs. Si fijan a la pared con dos autorroscantes.

SWITCH

SWITCH DE NUCLEO

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Puertos 48 puertos RJ-45 10/100/1000 con detección automática (IEEE 802.3 tipo

10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T);Dúplex: 10BASE-T/100BASE-TX: medio o completo

1000BASE-T: solo completo 1 ranura para módulos ampliados 4 puertos 1000/10000 SFP+ fijos 1 puerto de consola en serie RJ-45

Memoria y procesadorSDRAM de 1024 MB, tamaño de búfer de paquetes: 8 MB, 512 MB de memoria Flash

Latencia Latencia: 4,02 µs (almacenamiento y reenvío) (paquetes de 64 bytes)

Velocidad190 millones de pps

Capacidad de encaminamiento/conmutación256 Gbps

Funciones de gestión IMC - Intelligent Management Center interfaz de línea de comandos Navegador Web Administrador de SNMP Telnet HTTPS RMON1 FTP (Protocolo de transferencia de archivos)

SWITCH DE BORDE

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Puertos 24 puertos RJ-45 10/100 PoE de detección automática (IEEE 802.3 tipo

10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3af PoE) tipo de medios: Auto-MDIX Dúplex: medio o completo 2 puertos RJ-45 10/100/1000 de detección automática (IEEE 802.3 tipo

10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T)

Tipo de medios: Auto-MDIX Dúplex: 10BASE-T/100BASE-TX: medio o completo 1000BASE-T: solo completo 2 puertos de doble función cada puerto se puede utilizar como puerto RJ-45 10/100/1000 (IEEE 802.3

tipo 10Base-T IEEE 802.3u tipo 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) o como ranura SFP (para

utilizar con transceptores SFP) 1 puerto de consola en serie RJ-45

Memoria y procesadorProcesador: Freescale PowerPC 8313 a 266 MHz, 32 MB de memoria Flash, tamaño de búfer de paquetes: 384 KB de asignación dinámica, 128 MB de SDRAM DDR2

Latencia Latencia de 100 Mb: < 1,9 µs (LIFO, paquetes de 64 bytes) Latencia de 1000 Mb: < 1,5 µs (LIFO, paquetes de 64 bytes)

Velocidadhasta 9,5 millones de pps

Capacidad de Switching

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12,8 GbpsPoE de fuente de alimentación

195 WFunciones de gestión

HP PCM+ HP PCM interfaz de línea de comandos Navegador Web menú de configuración administración fuera de banda (RS-232C serie) MIB Ethernet IEEE 802.3 MIB de repetidor MIB de interfaz Ethernet CAMARAS DE SEGURIDAD

Extendido las especificaciones del proveedor

Foscam FI8905W

En el cuadro

Cámara IP inalámbrica × 1-Wi-Fi antena × 1 fuente de alimentación DC × 1 × 1 Manual del usuario-CD x 1 (Incluye controlador de la cámara IP inalámbrica, la herramienta de cámara IP), cable de red - Soporte de montaje

El envío dentro de 24 horasCubierta/Exterior ExteriorWifi SiMegapixel NoInfrarrojos Si

Rack

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Características

Gabinete de 18U con profundidad adicional

Profundidades de instalación ajustables de 7.6 cm [3"] a 82.6 cm [ 32.5"]

Puerta frontal reversible con cerradura

Paneles laterales removibles con cerradura

Paneles superior e inferior con orificios de acceso para cables

Totalmente ensamblado para una rápida instalación

Ruedas y patas niveladoras

SmartRack

PARARRAYOS A UTILIZAR:

El Pararrayos:

Se sitúa un mástil con puntas captadoras (puntas de Faraday) elevado por encima del edificio que se pretende proteger. Dependiendo del modelo del cabezal de captación, la altura final de montaje y considerando la geometría de la edificación se dispone de un radio de protección característico.

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En general, a mayor altura mayor cobertura. Pero también depende del tipo de cabezal empleado. 

Mantenimiento: La instalación del pararrayos deberá cumplir con un mantenimiento periódico cada uno o dos años, según el nivel de protección instalado.Consta de una inspección visual de toda la bajante y la medición de la resistividad de la toma a tierra.

Altura: Es la distancia entre la punta final del pararrayos con dispositivo de cebado y el punto que se desea proteger.

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CONEXIÓN DE POZO A TIERRA:

1. La pantalla del cable del F/UTP o el blindaje del S/FTP se termina en el outlet

2. El outlet hace contacto con la tira de conexión a tierra del patch panel cuando el outlet se inserta en su lugar

3. El panel se conecta a tierra a través del rack de equipos o canalizaciones de metal adyacentes a través de un alambre de 6 AWG que se adjunta la lengüeta de tierra del panel

4. El alambre de 6 AWG conecta el rack al TGB

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1. Conductor de unión para telecomunicaciones: Conductor que interconecta la infraestructura de unión de telecomunicaciones hacia la tierra del equipo de servicio (energía) del edificio.

2. Backbone de unión de telecomunicaciones: Conductor que interconecta la barra de tierra principal (TMGB) con la barra de tierra de telecomunicaciones (TGB).

3. Barra de puesta a tierra de telecomunicaciones: Es la interfaz hacia el sistema de conexión a tierra de telecomunicaciones del edificio generalmente localizada en el cuarto de telecomunicaciones. Punto común de conexión para el sistema de telecomunicaciones y unión a tierra del equipo ubicado en el cuarto de telecomunicaciones o en el cuarto de equipos.

4. Barra principal de puesta a tierra de telecomunicaciones: Barra colocada en un lugar conveniente y accesible y unida a través de un conductor de unión hacia la tierra del equipo de servicios (energía) del edificio.

PRECIOS DE MATERIALES

DESCRIPCION UNIDADESPRECIO UNITARIO

PRECIO CANTIDAD

CONECTOR TIPO RJ-45 200 S/ 0.80 S/ 160.00

PINZAS P/CONECTOR 2 S/ 70.00 S/ 140.00

PATCH PANEL 12 Pts. CAT5E 4 S/ 5.00 S/20.00

RACK 1 S/ 1800.00 S/. 1,800.00

PLACA DE PARED PARA JACK RJ45 50 S/ 2.00 S/. 100.00

CANALETAS PBC 50 S/ 3.00 S/ 150.00

CABLE UTP NIVEL 5 DE 8 HILOS ROLLO DE 100 mts

4 rollos (300 m) S/ 0.80 S/. 400.00

SWITCH DE BORDE 3 S/ 660.00 S/ 1980.00

SWITCH DE NUCLEO 1 S/ 1030.00 S/ 1030.00

TOTAL S/ 5780.00

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Justificaciones de las normas a aplicar

ANSI/EIA/TIA-568-B

En la implementación de cableado estructurado se va utilizar la norma 568-B

¿Por qué se va utilizar la norma 568-B?

Por qué a esta norma se le agrego el cableado estructurado de fibra óptica y también que está orientado a edificios comerciales

Esta norma específica un sistema de cableado de telecomunicaciones genérico para edificios comerciales que soportará un ambiente multiproducto y multifabricante.

También proporciona directivas para el diseño de productos de telecomunicaciones para empresas comerciales.

Las topologíaLa distancia máxima de los cablesEl rendimiento de los componentesLa toma y los conectores de telecomunicaciones

Se pretende que el cableado de telecomunicaciones especificado soporte varios tipos de edificios y aplicaciones de usuario.

Cableado horizontal EIA/TIA 568-B

La norma define el cableado horizontal de la siguiente forma:

El sistema de cableado horizontal es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende del área de trabajo al cuarto de telecomunicaciones.

Topología EIA/TIA 568-B

La norma hace las siguientes recomendaciones en cuanto a la topología del cableado horizontal:

El cableado horizontal debe seguir una topología estrella.

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Cableado Vertebral EIA/TIA 568-B

La norma define el cableado vertebral de la siguiente forma:

La función del cableado vertebral es la de proporcionar interconexiones entre los cuartos de telecomunicaciones, los cuartos de equipos y las instalaciones de entrada en un sistema de cableado estructurado de telecomunicaciones.

Topología EIA/TIA 568-B

La norma hace las siguientes recomendaciones en cuanto a la topología del vertebral:

El cableado vertebral deberá seguir la topología estrella convencional.

ANSI/TIA/EIA-569

Los edificios son dinámicos. Durante la existencia de un edificio, las remodelaciones son constantes

Este estándar reconoce, de manera positiva, que el cambio ocurre.

Los sistemas de telecomunicaciones y de medios son dinámicos. Durante la existencia de un edificio, los equipos de telecomunicaciones cambian dramáticamente. Este estándar reconoce este hecho siendo tan independiente como sea posible de proveedores de equipo.

Telecomunicaciones es más que datos y voz. Telecomunicaciones también incorpora otros sistemas tales como control ambiental, seguridad, audio, televisión, alarmas y sonido. De hecho, telecomunicaciones incorpora todos los sistemas de bajo voltaje que transportan información en los edificios.

TIA/EIA 606Proporciona una guía que puede ser utilizada para la ejecución de la administración de los sistemas de cableado.

Resulta fundamental para lograr una cotización adecuada y suministrar la mayor cantidad de información posible. En particular, es muy importante proveerlos de planos de todos los 5 pisos, en los que se detallen:

1.- Ubicación de los gabinetes de telecomunicaciones2.- Ubicación de ductos a utilizar para cableado vertical3.- Disposición detallada de los puestos de trabajo5.- Ubicación de piso ductos si existen y pueden ser utilizados

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ANSI/TIA/EIA-607

El sistema de puesta a tierra y puenteo establecido en estándar es un componente importante de cualquier sistema de cableado estructurado moderno. El gabinete deberá disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra general de la instalación eléctrica, para efectuar las conexiones de todo equipamiento.

Salidas de área de trabajo

Los conectores son del tipo RJ-45 y pueden estar bajo el código de colores de cableado T568A o T568B.

Etiquetado según normas

TIA/EIA 606-A

Existen 4 clases y son los siguientes:

Clase 1: Para sistemas que están en un único edificio y que tienen solamente un  cuarto de telecomunicaciones.

Clase 2: Para sistemas que están en un único edificio pero que se extienden por  varias plantas, existiendo por tanto varios cuartos de telecomunicaciones.En este caso, el código inicial E1 significa Edificio 1, mientras al igual que en el caso anterior, 1C significa planta primera, rack C y B15 significa panel de parcheo B, toma 15.Clase 3: Para sistemas de campus, donde existen varios edificios.

Clase 4: Para sistemas que están formados por la unión de varios sistemas de   campus.

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RED INALAMBRICA

La gran aceptación en el mercado y el rápido desarrollo de las tecnologías inalámbricas 802.11 (Wi-Fi), 802.15.1 (Bluetooth), 802.16 (WiMAX), etc., han revolucionado las comunicaciones a nivel mundial al brindar gran flexibilidad y movilidad a usuarios que necesitan acceder a información en cualquier parte y a cualquier hora.De esta manera se permite incrementar la productividad y eficiencia de los trabajadores en las empresas donde las redes inalámbricas son instaladas. Cualquier usuario legítimo conectado a una red inalámbrica puede fácilmente transmitir y recibir datos, voz y video en tiempo real.

Access Point PoE D-LINK AirPremier Dual Band N  DAP-2553

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NUMERO DE PUNTOS DE CONEXIÓN POR PISO

PISO OFICINASPUNTOS DE CONEXIÓN

PR

IME

R P

ISO

Área de seguridad

Área telecomunicaciones

Sala de conferencias

Oficina de seguridad

Almacén

Área de producción

SE

GU

ND

O P

ISO

Gerencia

Contabilidad

Recursos humanos

Sala de juntas

FICHA TECNICAInterfaces: 1 Entrada DC (para energía).

1 Botón de Reseteo.3 Entradas de Antena.1 Puerto de 10/100/1000BASE-TX:

IEEE 802.3. IEEE 802.3u. IEEE 802.3ab. IEEE 802.3af.

Wireless: Estándar:

IEEE 802.11a. IEEE 802.11b. IEEE 802.11g.

Page 30: Redes Proyecto de Cableado Estructurado

IEEE 802.11n Draft.

IEEE 802.11b.Frecuencia de operación: 2400 ~ 2483.5MHz ISM band.velocidad de operación: 11, 5.5, 2, y 1 Mbps.Modulación: DQPSK, DBPSK, DSSS, y CCK.Potencia de transmisión: 18 dBm at 1,2,5.5,11 Mbps.Sensibilidad de Recepción (Error Rate = 8%):

11 Mbps: -84 dBm. 2 Mbps: -89 dBm.

IEEE 802.11g:

Frecuencia de operación: 2400 ~ 2483.5 MHz ISM band. Velocidad de operación: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps. Modulación: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM con OFDM.

Potencia de transmisión:

17 dBm at 6~24 Mbps. 17 dBm at 36 Mbps. 16 dBm at 48 Mbps. 13 dBm at 54 Mbps.

Potencia de Transmisión:

24 +/- 2 dBm at 6~24 Mbps 22 +/- 2 dBm at 36 Mbps 21 +/- 2 dBm at 48 Mbps 20 +/- 2 dBm at 54 Mbps

Sensibilidad de recepción (Error Rate = 10%):

-86 dBm at 6 Mbps. -84 dBm at 9 Mbps. -84 dBm at 12 Mbps. -82 dBm at 18 Mbps. -78 dBm at 24 Mbps. -75 dBm at 36 Mbps. -70 dBm at 48 Mbps. -68 dBm at 54 Mbps.

IEEE 802.11a.Frecuencia de operación:

5.15~5.35GHz y 5.725~5.825GHz para US y Canadá. 5.15~5.35GHz y 5.47~5.725GHz para Japón y Europa.

Velocidad de operación: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps.Modulación: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM con OFDM.Potencia de transmisión:

Page 31: Redes Proyecto de Cableado Estructurado

17 dBm at 6~24 Mbps. 16 dBm at 36 Mbps. 15 dBm at 48 Mbps. 12 dBm at 54 Mbps.

Sensibilidad de Recepción (Error Rate = 10%):

-86 dBm at 6 Mbps. -84 dBm at 9 Mbps. -84 dBm at 12 Mbps. -82 dBm at 18 Mbps. -78 dBm at 24 Mbps. -75 dBm at 36 Mbps. -70 dBm at 48 Mbps. -68 dBm at 54 Mbps.

IEEE 802.11n para banda de 5 GHz.Frecuencia de operación:

5.15 ~ 5.35GHz y 5.725 ~ 5.825GHz para US y Canadá. 5.15 ~ 5.35GHz y 5.47 ~ 5.725GHz para Japón y Europa.

Velocidad de operación: desde MCS – 0 hasta MCS –15.Modulación: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM con OFDM.Potencia de transmisión:HT20.

15 dBm at MCS - 0 ~ 4, MCS 8 ~ 12. 15 dBm at MCS - 5, 13. 12 dBm at MCS - 6, 14. 9 dBm at MCS - 7, 15.

HT40:

15 dBm at MCS - 0 ~ 4, MCS 8 ~ 12. 15 dBm at MCS - 5, 13. 12 dBm at MCS - 6, 14. 9 dBm at MCS - 7, 15.

Sensibilidad de recepción (Error Rate = 10%):HT20.

–86 dBm at MCS0. –84 dBm at MCS1. –81 dBm at MCS2. –77 dBm at MCS3. –75 dBm at MCS4. –71 dBm at MCS5. –69 dBm at MCS6. –68 dBm at MCS7.

HT40.

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–83 dBm at MCS0.–81 dBm at MCS1.–78 dBm at MCS2.–74 dBm at MCS3.–72 dBm at MCS4.–68 dBm at MCS5.–66 dBm at MCS6.–65 dBm at MCS7.IEEE 802.11n para banda de 2.4 GHz.Frecuencia de operación: 2400 ~ 2483.5MHz ISM band.Velocidad de operación: desde MCS – 0 hasta MCS –15.Modulación: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM con OFDM.Potencia de transmisión:HT20

17 dBm at MCS - 0 ~ 4, MCS 8 ~ 12. 17 dBm at MCS - 5, 13. 13 dBm at MCS - 6, 14. 11 dBm at MCS - 7, 15.

HT40.

17 dBm at MCS - 0 ~ 4, MCS 8 ~ 12. 17 dBm at MCS - 5, 13. 13 dBm at MCS - 6, 14. 11 dBm at MCS - 7, 15.

Sensibilidad de recepción (Error Rate = 10%):HT20

–86 dBm at MCS0. –84 dBm at MCS1. –81 dBm at MCS2. –77 dBm at MCS3. –75 dBm at MCS4. –71 dBm at MCS5. –69 dBm at MCS6. –68 dBm at MCS7.

HT40.

–83 dBm at MCS0. –81 dBm at MCS1. –78 dBm at MCS2. –74 dBm at MCS3. –72 dBm at MCS4. –68 dBm at MCS5. –66 dBm at MCS6. –65 dBm at MCS7.

Seguridad:

64/128-bit WEP data encryptionƒ. WPA-Personal o Enterprise.

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WPA2-Personal o Enterprise ƒ. Control de acceso de dirección MAC. Función de deshabilitar SSID broadcast. Network Access Protection.

Modos de Operación:

Access Point. WDS with AP. WDS. Wireless Client.

Antena:

3 Antenas desmontable con 3 dBi ganancia y conector. RP-SMA. Quality Of Service (QoS): WMM (Wi-Fi Multimedia User Limit QoS

Administración del dispositivo:

HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, D-View Module, AP manager II, Soporta SNMP – MIB privado,

LED’s: Power, LAN,  2.4 GHz, 5 GHz,

Características Físicas:Alimentación Eléctrica: Adaptador de energía externo de AC a DC 5VDC / 2.5A.

48V DC +/- 10% por PoE.

Dimensiones: Artículo: (149.9 mm x 114.3 mm x 35.6 mm). Embalaje: (276.9 mm x 68.6 mm x 210.8 mm).

Consumo Máximo 10.5 W.

MTBF: 30.000 Hrs.

Peso: 768 gramos.

Dimensiones: 198 mm x 120 mm x 32 mm.

Temperatura de Operación: 0º C a 40º C.

Temperatura de Almacenaje:

-20º C a 65º C.

Humedad Operación: 10% a 90% No Condensado.

Page 34: Redes Proyecto de Cableado Estructurado

Humedad Almacenaje: 5% a 95% No Condensado.

Certificación: FCC Class B, CE, IC, C-Tick, CSA, WiFi.