Un caso que no se puede dar es el que representa la figura siguiente en la que existen 4 niveles de cuartos de comunicaciones:
Los siguientes son ejemplos de cableado estructurado:
Se puede observar en este ejemplo que es importante tener en cuenta que estamos con una topología en estrella y que por tanto los cuartos de comunicaciones deben ocupar, siempre que sea posible, una posición central en la zona que abarcan. Obsérvese como el IC de cada edificio ocupa una zona central en este ejemplo.
Un aspecto interesante a destacar es que desde cualquier cuarto de comunicaciones, sea éste MDF, IDF o HCC se puede desplegar cableado horizontal, es decir, cableado que vaya directamente a las rosetas.
- Cableado a utilizar:
El cableado estructurado en instalaciones nuevas debe realizarse con par trenzado o con fibra óptica. El cable coaxial se desaconseja para instalaciones nuevas.
Teniendo en cuenta que la distancia máxima que permite el cableado de par trenzado es de 100 metros, el estándar establece las siguientes consideraciones:
Entre HCC y roseta puede haber como mucho 90m.
Entre roseta y ordenador puede haber 3m como máximo si hablamos de cat 5 ó cat 5e
Entre roseta y ordenador puede haber 5m como máximo si hablamos de cat 6 o superior.
El cableado de parcheo (patch cord) que es el cableado dentro de cuarto de comunicaciones puede ser como mucho de 6m para el caso de cat 5 ó cat 5e. En el caso de cat 6 será de 5m como máximo.
El cableado vertical, es decir, el cableado que va desde el MDF al IDF y el que va desde el IDF al HCC puede ser de 100m como máximo en cada tramo, incluyendo el que existe dentro de los cuartos de comunicaciones.
El cableado de fibra óptica puede llegar a distancias de muchos kilómetros según el fabricante correspondiente. Sin embargo el estándar EIA/TIA-568 limita el alcance de la fibra óptica monomodo a 3000m y la fibra óptica multimodo a 2000m. Esta distancia es desde MDF hasta HCC en total, es decir, la distancia entre MDF e ICC más la que hay entre ICC y HCC. El cableado horizontal con fibra óptica puede ser de 90m como máximo igual que con par trenzado.
Se puede mezclar cableado de par trenzado y de fibra óptica en una misma instalación de cableado estructurado. Evidentemente el cableado que permite mayor ancho de banda deberá ser utilizado más cerca del MDF. Como se puede presuponer el cableado de fibra óptica se utiliza sobre todo para el cableado de backbone, mientras que en cableado horizontal se suele utilizar par trenzado.
El cableado de par trenzado es más barato que el cableado de fibra óptica. Por tanto, sólo se utilizará cableado de fibra óptica cuando los requerimientos de distancia sean muy grandes o cuando las condiciones de interferencia desaconsejen el uso de par trenzado.
- Pasos en el diseño de una instalación de cableado estructurado:
El diseño de una instalación de cableado estructurado se puede realizar siguiendo los siguientes pasos:
1. Es necesario realizar un trabajo de recogida de información acerca de las necesidades presentes y previsibles en el futuro que debe cubrir la instalación de cableado estructurado que se está diseñando. No hay que olvidar que una de las tres reglas de las que hablamos al principio de este documento indica que la infraestructura de cableado estructurado debe durar al menos 10 años. Para ello hay que buscar los planos del edificio o en su defecto crearlos, determinar la ubicación de los puestos de trabajo, y realizar las necesarias entrevistas con el cliente para averiguar cuáles son las necesidades que se pretenden cubrir.
El resultado de este primer paso es por tanto un documento dónde quede reflejado el proyecto a
realizar, con el presupuesto, tiempo estimado de realización y una exhaustiva relación de
requerimientos del sistema a diseñar.
2. Una vez se haya realizado un análisis concienzudo de lo que se pretende realizar, se debe crear
un plano que contenga la siguiente información indispensable:
a. Baños, conductos de agua, alto voltaje, luz fluorescente, calefacción y refrigeración. Todos ellos deben ser evitados a la hora de determinar los lugares idóneos para los cuartos de comunicación puesto que suponen un peligro de interferencia o destrucción para el contenido de los mismos, es decir, para los dispositivos de red y de los cables.
b. Colocación del POP o demarc, que muchas veces nos viene impuesto. En este sentido los arquitectos empiezan a tomar conciencia ya de la importancia de preocuparse por determinar el lugar idóneo para ello.
c. Colocación de los posibles lugares dónde se podrían ubicar cuartos de comunicaciones en general, sin determinar aún si éstos se tratan de MDF, IDF o HCC.
d. Realizar una circunferencia de radio 50m alrededor de cada posible cuarto de comunicación para determinar así el área que podría cubrir dicho cuarto de comunicaciones. Recordemos que el cableado horizontal puede alcanzar hasta 90m, sin embargo se utiliza 50m en previsión por los posibles rodeos que hace el recorrido de los cables por las canaletas hasta las rosetas.
e. Colocar las ubicaciones de los ordenadores en el plano. El resultado de este segundo paso podría ser el siguiente plano, en el que aún faltan los conductos de agua, refrigeración, calefacción, alto voltaje, etc:
El siguiente paso consiste en determinar cuáles son las ubicaciones elegidas para los cuartos de comunicaciones y si éstos constituirán un MDF, IDF o HCC. Para ello habrá que crear un plano dónde se tenga en cuenta que:
a. El MDF debe colocarse observando los dos criterios comentados ya anteriormente:
- Debe estar lo más centrado posible en la instalación de red.
- Debe estar lo más cerca posible del POP.
b. Los cuartos de comunicaciones con cableado hacia el MDF deben estar evidentemente dentro de la circunferencia de 50m alrededor del MDF. Si existen IDFs entonces los HCCs con cableado hacia su IDF debe estar por tanto dentro de la circunferencia de 50m de dicho IDF.
c. Cuántos menos cuartos de comunicación mejor, porque esto supone para el administrador de la red menos puntos a visitar cuando se desea realizar algún cambio.
4. El último paso consiste en determinar qué va a contener cada cuarto de comunicaciones. Es decir, los paneles de parcheo con una adecuada rotulación que se corresponda con las rosetas correspondientes, y la conexión de los dispositivos de red y servidores que satisfacen finalmente las necesidades de conectividad de la empresa. El resultado de este paso lo constituyen un plano dónde se muestran los dispositivos de red dentro de cada cuarto de comunicación y su conexión con los dispositivos del resto de cuartos de comunicaciones.
Con este cuarto paso queda terminado el diseño de cableado estructurado. Queda por indicar que una buena prueba de que se ha realizado un buen diseño de cableado estructurado es que los futuros cambios se limitarán a cambiar las conexiones en los paneles de parcheo dentro de los cuartos de comunicaciones, así como la adición o substracción de dispositivos de red y su conexión a los paneles de parcheo, que podrán permirtir el cambio de la lógica de la red sin tener que tirar ningún cable adicional.