jueves, 30 de julio de 2015

Transmisores y receptores ópticos.

Transmisores y receptores ópticos.

Receptor Óptico

El propósito del receptor óptico es extraer la información contenida en una portadora óptica que incide en el fotodetector. En los sistemas de transmisión analógica el receptor debe amplificar la salida del fotodetector y después demodularla para obtener la información. En los sistemas de transmisión digital el receptor debe producir una secuencia de pulsos (unos y ceros) que contienen la información del mensaje transmitido.
Una configuración básica es el receptor de detección directa, el fotodetector convierte el flujo de los fotones incidentes en un flujo de electrones. Después esta corriente es amplificada y procesada. Existen dos tipos de fotodiodos usuales para recepción óptica, fotodiodo PIN y fotodiodo de avalancha APD.
En la práctica, para los receptores de detección directa con fotodiodos PIN, el factor limitante de la sensibilidad del receptor es el ruido térmico, generado en la sali
da del fotodiodo. Existe dos  alternativas para superar esta limitación, una  es el uso de fotodiodo de avalancha APD, donde el mecanismo de multiplicación de la corriente fotogenerada en el fotodiodo amplifica la señal fotodetectado. La segunda alternativa es la utilización de un pre-amplificador óptico antes del fotodetector, para amplificar la señal óptica antes de la detección.
Una configuración más compleja de receptor óptico es el empleo de los receptores de detección coherente, con el nivel de potencia del oscilador local tan alto que el ruido térmico se hace mucho menor que el producto del batimiento entre la señal del oscilador local y la señal recibida. La figura presenta el esquema simplificado de detección coherente.
En el caso del esquema coherente, la señal detectada posee una frecuencia intermediaria dada por:
Donde:
fFI es la frecuencia intermediaria
fS es la frecuencia de la señal recibida y
fLO es la frecuencia del oscilador local.

Los receptores ópticos actuales se basan en uno de los dos tipos de detectores: el fotodiodo de avalancha APD y el diodo PIN seguido por un preamplificador de entrada FET (Transistor de Efecto de Campo). Para señales digitales binarias, el caso más común basta con 22dB de relación señal/ruido. Un APD de calidad (de bajo ruido) podría dar una sensibilidad superior. Las relaciones señal eficaz de portadora/ruido eficaz en señales analógicas han de estar entre los 30dB y los 65dB.
Si las señales están moduladas en intensidad, el ruido dominante es el granular (shot) asociado a la corriente media de la señal, para relaciones portadora/ruido mayores de unos 40dB. En estos casos la mejor opción son los receptores PIN-FET.

Transmisor Óptico

En general, el transmisor óptico de un sistema de comunicación por fibra óptica es compuesto por un modulador y una fuente de luz asociada con suyo circuito driver. Una fuente de información genera la señal que se desea transmitir y lo envía para ser adaptado para transmisión en el modulador. La fuente de información, llamada de generador de señales, define el tipo de información a ser transmitida.  Para el caso de una señal digital, la señal es representada por un conjunto de valores, que en general, en comunicación óptica, es binarios. En el caso de una señal analógica, generalmente ella es representada por una combinación de senoides, con varias frecuencias, amplitudes y fases. La figura 3.1 presenta una representación típica de señales digitales y señales analógicas.

Características Básicas de los Transmisores Ópticos

Las características más importantes de un transmisor óptico son la potencia óptica emitida, el espectro de radiación de la fuente óptica y la forma de onda de la señal óptica en la salida del transmisor, que depende de la respuesta en frecuencia del dispositivo. La potencia óptica emitida por el LED es, con una buena aproximación, proporcional a la corriente inyectada, aunque para altos niveles de corriente ella satura, debido a efectos térmicos. La radiación emitida por el LED es incoherente y cubre un amplio espectro de ancho de banda óptico.


Características de transmisión de los LEDs (a)- curva potencia óptica versus corriente inyectada. (b)Espectro de emisión. (c)Respuesta en frecuencia.






miércoles, 29 de julio de 2015

¿Que es Fibra Óptica?

¿Que es Fibra Óptica?

La fibra óptica es un medio de transmisión, empleado habitualmente en redes de datos y telecomunicaciones, consistente en un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y se propaga por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, en función de la ley de Snell. La fuente de luz puede provenir de un láser o un diodo led.


Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de la radio y superiores a las de un cable convencional. Son el medio de transmisión por cable más avanzado, al ser inmune a las interferencias electromagnéticas, y también se utilizan para redes locales donde se necesite aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros medios de transmisión.
Ventajas
  • Una banda de paso muy ancha, lo que permite flujos muy elevados (del orden del Ghz).
  • Pequeño tamaño, por lo tanto ocupa poco espacio.
  • Gran flexibilidad, el radio de curvatura puede ser inferior a 1 cm, lo que facilita la instalación enormemente.
  • Gran ligereza, el peso es del orden de algunos gramos por kilómetro, lo que resulta unas nueve veces menos que el de un cable convencional.
  • Inmunidad total a las perturbaciones de origen electromagnético, lo que implica una calidad de transmisión muy buena, ya que la señal es inmune a las tormentas, chisporroteo...
  • Gran seguridad: la intrusión en una fibra óptica es fácilmente detectable por el debilitamiento de la energía lumínica en recepción, además, no radia nada, lo que es particularmente interesante para aplicaciones que requieren alto nivel de confidencialidad.
  • No produce interferencias.
  • Insensibilidad a las señales parásitas, lo que es una propiedad principalmente utilizada en los medios industriales fuertemente perturbados (por ejemplo, en los túneles del metro). Esta propiedad también permite la coexistencia por los mismos conductos de cables ópticos no metálicos con los cables de energía eléctrica.
  • Atenuación muy pequeña independiente de la frecuencia, lo que permite salvar distancias importantes sin elementos activos intermedios. Puede proporcionar comunicaciones hasta los 70 km. antes de que sea necesario regenerar la señal, además, puede extenderse a 150 km. utilizando amplificadores láser.
  • Gran resistencia mecánica, lo que facilita la instalación.
  • Resistencia al calor, frío y corrosión.
  • Facilidad para localizar los cortes gracias a un proceso basado en la telemetría, lo que permite detectar rápidamente el lugar donde se hará la reparación de la avería, simplificando la labor de mantenimiento.
  • Con un coste menor respecto al cobre.
  • Factores ambientales.

Desventajas
  • A pesar de las ventajas antes enumeradas, la fibra óptica presenta una serie de desventajas frente a otros medios de transmisión, siendo las más relevantes las siguientes:
  • La alta fragilidad de las fibras.
  • Necesidad de usar transmisores y receptores más costosos.
  • Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar, especialmente en el campo, lo que dificulta las reparaciones en caso de ruptura del cable.
  • No puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios.
  • La necesidad de efectuar, en muchos casos, procesos de conversión eléctrica-óptica.
  • La fibra óptica convencional no puede transmitir potencias elevadas.5
  • No existen memorias ópticas.
  • La fibra óptica no transmite energía eléctrica, esto limita su aplicación donde el terminal de recepción debe ser energizado desde una línea eléctrica. La energía debe proveerse por conductores separados.
  • Las moléculas de hidrógeno pueden difundirse en las fibras de silicio y producir cambios en la atenuación. El agua corroe la superficie del vidrio y resulta ser el mecanismo más importante para el envejecimiento de la fibra óptica.
  • Incipiente normativa internacional sobre algunos aspectos referentes a los parámetros de los componentes, calidad de la transmisión y pruebas

Tipos
Las diferentes trayectorias que puede seguir un haz de luz en el interior de una fibra se denominan modos de propagación. Y según el modo de propagación tendremos dos tipos de fibra óptica: multimodo y monomodo.
Tipos de fibra óptica.
Fibra multimodo
Una fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. Esto supone que no llegan todos a la vez. Una fibra multimodo puede tener más de mil modos de propagación de luz. Las fibras multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 2 km, es simple de diseñar y económico.
El núcleo de una fibra multimodo tiene un índice de refracción superior, pero del mismo orden de magnitud, que el revestimiento. Debido al gran tamaño del núcleo de una fibra multimodo, es más fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia a componentes de menor precisión.
Dependiendo el tipo de índice de refracción del núcleo, tenemos dos tipos de fibra multimodo:
  • Índice escalonado: en este tipo de fibra, el núcleo tiene un índice de refracción constante en toda la sección cilíndrica, tiene alta dispersión modal.
  • Índice gradual: mientras en este tipo, el índice de refracción no es constante, tiene menor dispersión modal y el núcleo se constituye de distintos materiales.

Además, según el sistema ISO 11801 para clasificación de fibras multimodo según su ancho de banda se incluye el +pichar (multimodo sobre láser) a los ya existentes OM1 y OM2 (multimodo sobre LED).

  • OM1: Fibra 62.5/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usan LED como emisores
  • OM2: Fibra 50/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usan LED como emisores
  • OM3: Fibra 50/125 µm, soporta hasta 10 Gigabit Ethernet (300 m), usan láser (VCSEL) como emisores.

Bajo OM3 se han conseguido hasta 2000 MHz km (10 Gbit/s), es decir, una velocidades 10 veces mayores que con OM1.

Fibra monomodo
Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño (8,3 a 10 micrones) que sólo permite un modo de propagación. Su transmisión es paralela al eje de la fibra. A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias (hasta 400 km máximo, mediante un láser de alta intensidad) y transmitir elevadas tasas de información (decenas de Gbit/s).

martes, 28 de julio de 2015

Puesta a tierra, creación de un Data Center



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO

 
REDES DE TELECOMUNICACIONES


Puesta a tierra, creación de un Data Center

INGENIERÍA EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, ÁREA SISTEMAS INFORMÁTICOS


9° CUATRIMESTRE


PRESENTA:
T.S.U. GONZALES VACA HUGO
T.S.U. LÓPEZ VERDE JUAN DANIEL
T.S.U. MARQUINA ACEVEDO CARLOS MAURILIO
T.S.U. CRUZ PIGEON ELSON MIGUEL
T.S.U. VICTORIANO MARTÍNEZ JOSÉ ALFREDO



MAESTRO
HÉCTOR SALDAÑA BENITES
ASESOR
M.G.T.I. ALEJANDRO CESAR
VALENCIA GARCÍA






El estándar TIA 942 provee una serie de recomendaciones y Guide Lines (directrices), para el diseño e instalación de infraestructuras de Data Centers (centros de cómputo), que son los lugares donde se colocan racks, servidores, equipo de comunicaciones, etc.
La intención es que sea utilizado por los diseñadores que necesitan un conocimiento acabado del facility planning (servicios de planificación), el sistema de cableado y el diseño de redes.
Este estándar está aprobado por TIA (Telecomunications Industry Association) y ANSI (American National Standards Institute).
El estándar TIA 942 y la categorización de Tiers en Latinoamérica llevan al replanteamiento de las necesidades de infraestructura para la instalación de un Data Center.
Ventajas
Las principales ventajas del diseño de centros de datos de conformidad con la norma TIA 942 incluyen:
  • La nomenclatura estándar
  • El funcionamiento a prueba de fallos
  • Sólida protección contra las catástrofes naturales o manufacturadas.
  • La fiabilidad a largo plazo
  • Capacidad de expansión y escalabilidad.
Infraestructura de soporte
Según el estándar TIA-942, la infraestructura de soporte de un Data Center debe estar compuesto por cuatro subtemas como lo son:
  • Telecomunicaciones
  • Arquitectura
  • Sistema eléctrico
Sistema mecánico
Subsistemas
Áreas funcionales
De acuerdo con la TIA 942 un centro de datos debe incluir las siguientes áreas funcionales:
  • Una o más entradas al cuarto
  • Área de distribución principal
  • Una o más áreas de distribución horizontal
  • Área de equipo de distribución
  • Zona de distribución
  • El cableado horizontal y el backbone
TIER
  • El concepto de Tier indica el nivel de fiabilidad de un centro de datos asociados a cuatro niveles de disponibilidad definidos.
  • A mayor número en el Tier, mayor disponibilidad, y por lo tanto mayores costes asociados en su construcción y más tiempo para hacerlo.
  • En su anexo G y basado en recomendaciones del Uptime Institute, establece cuatro niveles (tiers) en función de la redundancia necesaria para alcanzar niveles de disponibilidad de hasta el 99.995%.


Nivel III Mantenimiento Concurrido
  • 99,982 % de disponibilidad.
  • Permite la actividad planeada sin alterar el funcionamiento de los equipos, pero eventos no planificados pueden causar trastornos.
  • Múltiples pasos de energía y enfriamiento, pero con solo un camino activo, incluye componentes redundantes (N + 1).
  • Toma de 15 a 20 meses para aplicar.
Justificación
TIER III: Centro de datos Concurrentemente Mantenibles
Con Tier III ofrece una disponibilidad del 99,98%.
Con esta configuración, existe la posibilidad de programar periodos de mantenimiento sin que afecten a la continuidad del servicio en los servidores. Sin embargo, estos data centers no están protegidos de cortes en caso de incidencia en los distintos componentes de la infraestructura. En otras palabras, los data centers de nivel Tier III no tienen redundancia completa.

Un Data center con TIER III además de cumple los requisitos de TIER II, tiene niveles importantes de tolerancia a fallos al contar con todos los equipamientos básicos redundados incluido el suministro eléctrico, permitiéndose una configuración Activo / Pasivo.

Todos los servidores cuenta con doble fuente (idealmente) y en principio el Data center no requiere paradas para operaciones de mantenimiento básicas.
Componentes redundantes (N+1)
Conectados  múltiples líneas de distribución eléctrica y de refrigeración, pero únicamente con una activa. Es requisito también que pueda realizar el upgrade a TIER IV sin interrupción de servicio.

El servicio que se ofrece a los usuarios de Internet  es el Hosting es un sistema para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web.

Conexiones y componentes del servidor





Aire acondicionado, ventilación

Sistemas de enfriamiento
Refrigeración por impulsión de aire frío por falso suelo
Este es el tipo de climatización que se va tener en el data center para mantener temperaturas aceptables para el funcionamiento de toda la electrónica. El aire frío se reparte en todo el Room Server, lo que mejorara enormemente la eficiencia energética del data center.
Concepto pasillo frío, pasillo caliente.
La impulsión por suelo alcanza su máxima eficacia al mantener dos microclimas separados: uno con el aire frío requerido por los servidores, que es impulsado por el falso suelo y otro de aire caliente para su disipación y escape.
En este tipo de  fronteras, los caminos del aire se mezclan, dando como resultado mayor coste asociado a la refrigeración a pesar de contar con sistemas mucho más eficientes.
Este tipo de diseño, que alinea las cabinas de datos y servidores en filas alternas, está presente en las instalaciones críticas de todo el mundo y es ampliamente considerado como imprescindible en la refrigeración de los data center.

Elementos de refrigeración
-  Chiller (Enfriadora) indoor-outdoor -  CRAC / Aire Acondicionado
-       Elementos de conducción/circulación de aire
Métricas
-  Velocidad de descarga ( 3/min) -  Presión bajo suelo



El análisis de cableado estructurado y el diagrama de red

PUE: Es uno de los parámetros más comunes para evaluar el desempeño eléctrico de un Data Center, (Power Usage Effectiveness): métrica que mide el valor de la eficiencia eléctrica en relación al consumo eléctrico total. Fue establecido por la organización The Green Grid, en particular por uno de sus directores, Christian Belady, y su fin es establecer un parámetro para identificar qué tan eficiente es el consumo actual de los equipos.
Mientras menor sea el valor PUE, mejor será el aprovechamiento eléctrico, lo que se traduce en menores costos y menores emisiones de CO2, permitiendo reducir la llamada “huella de carbono”.El valor perfecto sería un PUE = 1.0. Este número resulta prácticamente imposible de alcanzar, ya que quiere decir que toda la energía consumida por los equipos es igual a la ingresada en el Data Center para que funcione completamente, y donde la refrigeración, UPS, etcétera, no tuvieron consumo eléctrico. Adicionalmente esta métrica puede subdividirse en 4, para obtener diferentes valores que permitan hacer un análisis más detallado, como se enumeran a continuación:
PUE0: se calcula igual que el PUE, pero se toma el pico del consumo eléctrico sobre el consumo eléctrico de los equipos de IT a la salida de la UPS (ambos en el último año).
PUE1: se calcula igual que el PUE, pero se toma el consumo eléctrico total acumulado sobre el consumo eléctrico de los equipos de IT acumulados a la salida de la UPS, ambos valores medidos en el último año.
PUE2: similar al anterior, pero la carga de los equipos de IT se toma a la salida de la PDU (Power Distribution Unit).
PUE3: similar al anterior, pero la carga de los equipos de IT se mide en la entrada a ellos.
DCiE: Parámetro utilizado en la evaluación de la eficiencia,  derivado del anterior, que mide el porcentaje de eficiencia llamado DCiE (Data Centre infrastructure Efficiency), la cuantificación de DCiE fue creada para entender más fácilmente la eficiencia del Data Center. Por ejemplo, un valor DCiE de 28% equivale a un PUE de 2,8. Por ejemplo, si tenemos una factura por consumo eléctrico de 1.000 dólares, sabremos que 280 dólares fueron los realmente consumidos por los equipos de IT.
\[DCiE=\frac{Consumo Eléctrico IT}{Consumo Eléctrico Total} * 100 =\frac {1}{PUE} * 100\]
WUE: se utiliza para evaluar la eficiencia del consumo de agua en los equipos de refrigeración en relación a la cantidad de kW/h, conocida como por sus siglas WUE (Water Usage Effectiveness), y se define como el uso anual del agua dividido por la cantidad de energía utilizada por el equipamiento TI. Las unidades de WUE son litros por kW consumidos por hora (calculados anualmente)
\[WUE=\frac{Consumo Anual De Agua (Litros)}{Consumo Eléctrico IT (kW/h)}\]

Para más información, pueden consultar el link completo del artículo completo en PDF aquí.
CCF: es una métrica creada por la empresa Upsite, que se utiliza para gestionar la eficiencia de refrigeración en el Data Center, por las siglas de Cooling Capacity Factor. Se calcula mediante el cociente entre la capacidad total de refrigeración sobre la carga de consumo de los dispositivos de IT (a la salida de la UPS) aumentada en un 10% (ese 10% adicional está atribuido otros factores que interfieren en el cálculo, como ser: iluminación, personas, estructura, etc)
\[CCF=\frac{Capacidad Total Refrigeración}{Consumo Eléctrico IT (Salida UPS) *1,1} =\frac {215 kW}{150 kW * 1,1} = 1,3\]
El valor de CCF recomendado es 1,2 or 120%. Lo que significa que la capacidad de refrigeración está funcionando al 120% de la carga TI. Un CCF que oscila entre 1,0 y 1,1 significa que la capacidad de refrigeración redundante es prácticamente nula. Si los valores van de 1,2 a 1,5 es posible que se puedan realizar modificaciones en los sistemas de enfriamiento que permitan ahorrar dinero. Si el valor es superior a 1,5 estamos sin dudas frente a un ambiente donde se pueden hacer muchas mejoras para reducir los costos en enfriamiento. Generalmente la mayoría de los Data Centers entran en esta última categoría.
Ejemplo de cálculo de energía
Impacto ahorro energía:

Suposición: 1 kWh = $200 …  1 rack de 10 kW … encendido 24/7

Consumo anual (PUE = 1.8):
10 kW x 24 hrs/día x 365 días/año = 87000 kWh/año … x 1.8 PUE = 157.680 kWh/año x $200/kWh

= $31.536.000 /año


Consumo anual (PUE = 1.6):
10 kW x 24 hrs/día x 365 días/año = 87000 kWh/año … x 1.6 PUE = 140.160 kWh/año x $200/kWh

= $28.032.000/año AHORRO = 3.5M (11%)

Distribución del consumo

Placas
Se usa varios tipos de placas para propósitos de puesta a tierra, pero el único tipo que se considera generalmente como electrodo debe ser sólido y de tamaño sustancial. Las placas tipo enrejado, como se ilustra en la Figura 4-1, se usan para graduar potenciales y no se espera que permitan el paso de niveles de corriente de falla significativos. Se hacen normalmente de una malla de cobre o de acero.

Los electrodos de placa son de cobre o de fierro fundido. Las planchas de fierro fundido tienen un mínimo de 12mm de espesor y son cuadradas de 915 ó 1220 mm por lado. Las planchas de cobre son típicamente cuadradas de 600 mm ó 900 mm de lado y entre 1,6 mm y 3 mm de espesor.

Cuando se usan varias planchas, deben instalarse a cierta distancia para prevenir una interacción. Esta distancia es mínimo de 2 m extendiéndose hasta 9 m.
En el caso de una barra, la fórmula es (BS 7430):
Donde:
R : resistencia de la barra (ohm)
ρ : resistividad del suelo (ohm-metro)
l : longitud de la barra (m)
d : diámetro de la barra (m)

Para un conductor corto, enterrado horizontalmente, la fórmula es (BS 7430):

Donde:
R : resistencia del conductor enterrado horizontalmente (ohm)
l : longitud del conductor (m)
d : diámetro del conductor (m)
h : profundidad de enterramiento (m)
Q : 1,3 para conductores circulares (de sección)
Q : 1,0 para conductores tipo cinta
En DIN VDE 0141 y en CLC TC 112, la fórmula anterior se simplificó a:






Se trata de un sistema de varilla Cooper well reforzada que se emplea para sistemas eléctricos de carga elevada en instalaciones tipo comercial e industrial.
Consiste en la interconexión de (3) o más varillas dependiendo de la carga, ubicándolas en diferentes puntos de un terreno y derivando de allí el hilo conductor que se distribuye por la instalación eléctrica. La instalación mínima entre varillas debe ser del doble de la longitud de cada una de ellas. Los empalmes deben ser elaborados con soldadura exotérmica. Deben empezar a ser utilizados con cargas iguales y superiores a 7,5 kW. En cada punto de ubicación de cada varilla es indispensable preparar el terreno.


Para este caso, el valor de la resistividad del suelo se realiza midiendo el valor de corriente producido después de aplicar un voltaje de corriente directa además, de medir la caída de tensión en dos sondas más que deben ubicarse cerca de la primera, equitativamente, una a cada lado de la primera, y, con el valor medido de resistencia, se calcula la resistividad eléctrica del suelo, a una profundidad que depende de la separación a entre los electrodos.
Para realizar las anteriores mediciones, se requiere de un Megger o probador de tierra, el cual posee (4) salidas, de las cuales, (2) son utilizadas para la alimentación de corriente y las otras (2) salidas son utilizadas para medir la caída de tensión en el suelo.


Seguridad y control del data center 

Seguridad Física

Se establece para garantizar quien, cómo, cuándo y porque una persona accede o no al interior del Data Center, para ello se establece una política que rige y norma el acceso y control, basada en estándares ampliamente reconocidos.

¿Quién debe acceder al Data Center?
Evidentemente no todo el personal de una empresa debe tener acceso al Data Center, ni siquiera la mayoría de la personas del Departamento de TI, podrán ingresar alguna vez en su vida a este lugar. Sólo quien este designado por la autoridad competente y porque así lo disponen las funciones inherentes a su cargo podrá acceder al Centro de Datos.

  • Algunos de los roles a los que debe garantizárseles la entrada son:
  • ·         Administrador de la red
  • ·         Administrador de seguridad de TI
  • ·         Administrador de Telecomunicaciones
  • ·         Administrador de Respaldo
  • ·         Técnico Especialista Externo ()
  • ·         Auditor de TI

¿Cómo se debe acceder?
En una organización donde están bien definidos los roles y funciones, y a su vez estos son ocupados por diferentes personas,  es necesario controlar con que equipos o dispositivos entran al Data Center, sobre todo para aquellos a los que se les otorgan accesos temporales como el personal externo a la organización. Cada empresa fijará entonces, cuales son los dispositivos y equipos que podrán ingresar y determinará acciones tendientes a garantizar que no se comentan infracciones a las normas y políticas,  que atenten contra el desempeño de la empresa.

¿Cuándo se debe acceder?
Por ser un área extremadamente crítica, se deben fijar estrictos controles que garanticen la continuidad de las operaciones, para ello se deben fijar horarios de entrada los cuales podrán ser de permanente o eventual dependiendo de la labor a realizar.

Acceso permanente
Se otorga al personal que administra el centro de datos: Es un acceso que permite la entrada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, se le otorga al equipo encargado de mantener operativa todas la funciones del negocios soportadas por las Tecnologías de Información y Comunicación, este acceso se mantendrá hasta tanto no cambie la norma. Cada ingreso debe quedar plenamente identificado mediante el registro de una bitácora diseñada para tal fin. El personal de seguridad y el supervisor de TI deberán tener conocimiento de cada visita que se realice, y los motivos que la ameritaron. 

Eventual:

  •        Programado: Generalmente se produce cuando se va a realizar un procedimiento de mantenimiento preventivo o perfectivo de los equipos de procesamiento de información,

  •        No programado: Ocurre cuando se detecta una falla o alguna situación no prevista que requiere la atención inmediata para evitar que se convierta en un problema de mayor magnitud.

¿Por qué se debe acceder?
La razón principal para entrar en el Data Center es para realizar labores de mantenimiento, monitoreo y control, aun cuando la mayoría de dispositivos puede ser administrado y monitoreado de forma remota, existen procesos manuales que requieren la presencia humana para que se lleven a cabo, el caso más común es el cambio y traslado de los medios de almacenamiento permanente (cintas).


Condiciones de acceso al Data Center
La empresa se reserva el derecho de admisión al Data Center, de su personal, clientes, subcontratistas y visitantes.
Está prohibida la entrada al Data Center de personas bajo las siguientes condiciones:
  • Portando armas de fuego, cuchillos o similares.
  • Bajo estado de embriaguez o consumiendo bebidas alcohólicas.
  • Bajo el efecto de cualquier droga o sustancia alucinógena.
  • Portando cámaras fotográficas y filmadoras.
  • Con vestimenta inapropiada (pantalones cortos, camisas sin mangas, chancletas).
  • Fumando.

Seguridad

Debido a la gran cantidad de información valiosa que se almacena en los servidores hospedados en los CPDla seguridad es primordial para evitar cualquier tipo de robo de información u otra serie de problemas. Servicios de videovigilancia y presencia de personal las 24 horas del día son algunas medidas que todo centro de datos deben implementar para garantizar la seguridad de los datos de sus clientes.
CONCLUSIONES :
Juan Daniel López Verde: Se denomina centro de procesamiento de datos (CPD) a aquella ubicación donde se concentran los recursos necesarios para el procesamiento de la información de una organización. Dichos recursos consisten esencialmente en unas dependencias debidamente acondicionadas, computadoras y redes de comunicaciones.
Se tuvo que realizar un centro de datos en el cual se pudo observar el tipo de norma que se tenía que utilizar en el data center en este caso se utilizó el TIER 3 el cual es más fácil de utilizar para lo que vamos a utilizar en nuestro data center.
También se realizó un listado de todo el equipo de cómputo que se tenía que utilizar en el data center junto con sus características, precios, cantidades y descripción de cada uno de los equipos que se iban a manejar
Por supuesto también se produjo lo que fue la ventilación del dicho data center esto para que no se calentar el cuarto donde se hospedaría todo el equipo
El sistema de puesta a tierra para cableado estructurado está diseñado para la seguridad de la vida de los usuarios y asegurar una misma referencia eléctrica para todos los sistemas electrónicos contenidos en los diferentes espacios de un edificio o un data center.