Proyecto final · Telecomunicaciones · 2026

La red que mueve la energía.

Una propuesta para conectar las oficinas centrales de Max-Pro2 con su planta solar en Jalapa y dar movilidad a cada equipo de trabajo.

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala · Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información

Arquitectura propuesta01 / 03
PUNTO A Ciudad de Guatemala Centro de datos · Zona 10
RED ADMINISTRADA Fibra + MPLS ≈ 175 km de ruta
PUNTO B Planta solar San Manuel Chaparrón
Respaldo microondas 7 GHz
Fibra monomodo · 100 Mbps simétricos
175 kmRuta óptica estimada
110 mEntre edificios
12 APCobertura Wi‑Fi 6
49,566 USDInversión del primer año

La propuesta / en tres capas

Continuidad desde el centro de datos hasta cada escritorio.

La planta necesita comunicación estable con la sede central; sus dos edificios requieren una red local propia; y el personal, acceso inalámbrico sin áreas descubiertas.

01 / Enlace metropolitano y rural

Dos puntos. Una ruta de fibra con respaldo.

El servicio MPLS L3VPN propuesto une la zona 10 con San Manuel Chaparrón. Dos puntos de repotencia óptica dividen los ≈175 km de recorrido en tramos viables.

Plano de la ruta propuestaGuatemala → Jalapa

Fuente: figura 1 del proyecto Max-Pro2. Trayecto aproximado sujeto a confirmación con el operador.

Recorre los tramos

TRAMO 01 · EDFA EN BARBERENA9.00 dB

Margen óptico estimado al llegar al primer punto de repotencia. El carrier administra el amplificador EDFA.

Fibra G.652.D100 Mbps simétricosSLA 99.9 %
A / B

La redundancia sostiene el servicio.

El enlace principal usa fibra del carrier; un radioenlace licenciado de 7 GHz sirve de respaldo. Los routers Cisco Catalyst C8200 y la supervisión con PRTG e IP SLA detectan degradación y fallas.

El 0 % de pérdida es un objetivo de diseño. La propuesta especifica SLA de 99.9 % y pérdida inferior a 0.1 %; se debe comprobar en operación.

02 / Red local de la planta

110 metros separan los edificios. La fibra los convierte en una sola red.

La propuesta instala ≈130 m de fibra multimodo OM3 dieléctrica de 12 hilos, con reservas en ambos extremos. El enlace 10GBASE‑SR opera entre switches MikroTik de cada edificio.

UTP Cat 6ALímite del canal
100 m
Fibra OM3Medio seleccionado
300 m

Distancia requerida: 110 m

10 GbpsCapacidad del enlace local
130 mCable previsto con reservas
PLANTA FOTOVOLTAICA / PUNTO BEDIFICIO 01 — 02
01 / AdministraciónFibra OM3 · ducto subterráneo02 / Mantenimiento

03 / Cobertura inalámbrica

Movilidad planificada, edificio por edificio.

Doce UniFi U6‑Pro ofrecen Wi‑Fi 6 en los tres espacios. El diseño busca al menos −65 dBm en 5 GHz y una velocidad por usuario de 200 Mbps de descarga y 100 Mbps de subida.

COBERTURA PREDICTIVA / 5 GHz

Oficinas centrales · Zona 10

40 MHz

Predicción del proyecto. La cobertura real requiere site survey y ajustes de potencia/canales.

SELECCIONA UN ACCESS POINT06 / 12
A1DFS

Ala noroeste, frente al estudio

Estudio, sala de materiales, bodega, cuarto eléctrico y sanitarios oeste.

Canal 5 GHz
54
Ancho
40 MHz
Potencia 5 GHz
17 dBm
Capacidad estimada por cliente 2×2≈300 / 250 MbpsDescarga / subida; depende de señal, interferencia, carga y equipo cliente.
5 GHzBanda principal para el objetivo de 200/100 Mbps
2.4 GHzCompatibilidad y contingencia, canales 1/6/11
−65 dBmUmbral de cobertura previsto en el diseño

04 / Estrategia DFS · Punto A

Cuando aparece un radar, la red tiene otra ruta en el espectro.

Los AP de mayor densidad operan en canales sin DFS. A1 y A2 pueden usar canales DFS, con respaldo preasignado fuera de esas bandas para recuperar servicio tras detectar radar.

  • 60 sComprobación CAC inicial en los canales elegidos
  • 30 minPeríodo de no ocupación del canal afectado
  • 116–128Canales excluidos en el diseño
SIMULADOR / EVENTO DE RADARILUSTRATIVO
CANAL ACTUAL54Con DFS
RESPALDO159Sin DFS
Operación normal

El AP vigila el canal y los equipos vecinos mantienen cobertura solapada.

NormalDetecciónAvisoMigración

La secuencia visual no representa tiempos reales ni valida la regulación local.

Infraestructura / operación

Equipos elegidos para crecer y supervisar.

Routers de borde, switches PoE+, control inalámbrico y monitoreo se integran con el centro de datos y los servicios existentes de Max-Pro2.

01 / WANCisco Catalyst C8200

Un router en cada extremo para el enlace principal, la ruta de respaldo y las mediciones IP SLA.

02 / LANMikroTik CRS328

Switches con puertos PoE+ y uplinks SFP+ de 10 Gbps para los AP y la fibra entre edificios.

03 / WIRELESSUniFi U6‑Pro

Doce AP Wi‑Fi 6 administrados desde un Cloud Key Gen2 Plus ubicado en el Punto A.

04 / MONITOREOPRTG + IP SLA

Seguimiento de latencia, jitter, pérdida, interfaces y eventos de conmutación.

Presupuesto / precios referenciales

Una inversión inicial. Una operación anual.

Explora el costo estimado de uno a cinco años. El modelo mantiene constante el OPEX anual documentado y usa Q7.65 por dólar para la conversión de referencia.

1 año3 años5 años
Moneda
COSTO ACUMULADO ESTIMADO$49,566En 1 año
CAPEX inicial$21,582
OPEX acumulado$27,984
DESGLOSE DEL PRIMER AÑO / USD
Enlace A–B CAPEX + OPEX$37,928
Enlace entre edificios CAPEX$6,238
Solución Wi‑Fi CAPEX$5,400
Total año 1$49,566

Precios referenciales de la propuesta, no cotizaciones vigentes. El enlace y las licencias pueden variar al contratar.

Conclusiones / propuesta Max-Pro2

Tres decisiones que forman una red completa.

La propuesta combina medios distintos según la distancia, el entorno y la operación. Su desempeño final debe confirmarse durante la puesta en marcha.

01 / CONTINUIDAD

Fibra administrada y respaldo.

El enlace MPLS entre sede y planta se divide en tres tramos ópticos, con repotencia en Barberena y Jutiapa y microondas como ruta alterna.

02 / DISTANCIA

Fibra local para los 110 metros.

OM3 dieléctrica evita exceder el límite de 100 m del cobre y permite un enlace de 10 Gbps entre los dos edificios de la planta.

03 / MOVILIDAD

Wi‑Fi 6 con criterio de espectro.

Doce AP cubren el diseño de las oficinas; los canales sin DFS sostienen las zonas más concurridas del Punto A.

Presentación académica

Una solución para explicar, medir y llevar al terreno.

Esta experiencia resume el proyecto técnico del grupo y permite explorar sus decisiones. Los planos, presupuestos, justificaciones y referencias completas están en el documento original.

EQUIPO / UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ
Elder Estuardo García Pacheco50 % · Enlace A–B y solución Wi‑FiAprendizaje: presupuestos ópticos, SLA y selección de canales según la densidad de usuarios.
Gabriel Enrique Pérez Meza50 % · Fibra local y estrategia DFSAprendizaje: uso de OM3 más allá de 100 m y planificación de canales de respaldo ante radar.

Los resultados de cobertura, disponibilidad y throughput se validan durante la implementación mediante site survey, certificación de fibra y monitoreo.