Tema 29. Sistemas de cableado. Planificación e instalación. El cableado estructurado. Las instalaciones físicas de los Centros de Proceso de Datos (CPD) y Salas de equipos. Normativa reguladora del diseño e implementación de infraestructuras de red de área local (cableadas e inalámbricas) y enlaces inalámbricos en la Administración Pública de la Junta de Andalucía.

60 min agosto 8, 2026 Media Nuevo

Tabla de contenidos

Tema 29. Sistemas de cableado. Planificación e instalación. El cableado estructurado. Las instalaciones físicas de los Centros de Proceso de Datos (CPD) y Salas de equipos. Normativa reguladora del diseño e implementación de infraestructuras de red de área local (cableadas e inalámbricas) y enlaces inalámbricos en la Administración Pública de la Junta de Andalucía.

Diseño, ejecución, certificación y gobierno de la infraestructura física que soporta las comunicaciones corporativas
Oposición: Técnico/a Especialista Informática – Servicio Andaluz de Salud (SAS)
Bloque: Temario Específico | Última actualización: Agosto 2026
Preparador: Esteban Castro | Material basado en exámenes oficiales SAS

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE

La infraestructura de cableado constituye la capa física sobre la que se apoyan los servicios digitales de una organización. Aunque su coste suele representar una fracción del presupuesto global de un sistema de información, un diseño deficiente puede condicionar durante años el rendimiento, la disponibilidad, la seguridad y la capacidad de crecimiento de la red. Servidores, puestos de usuario, teléfonos IP, puntos de acceso inalámbricos, cámaras, dispositivos clínicos, sistemas de control de edificios y plataformas de almacenamiento necesitan una conectividad física correctamente planificada. Por ello, el cableado no debe tratarse como una simple obra auxiliar ni como la suma de cables y conectores: es un sistema técnico con arquitectura, normas, documentación, pruebas de aceptación y ciclo de vida propio.

El concepto de cableado estructurado responde precisamente a esa necesidad. Frente a instalaciones improvisadas, específicas para una aplicación o difíciles de mantener, propone una infraestructura genérica, jerárquica, modular y normalizada. La misma toma puede prestar sucesivamente servicios de datos, telefonía IP u otras aplicaciones compatibles, sin rehacer la canalización. El sistema se organiza mediante distribuidores, enlaces horizontales y troncales, paneles de parcheo, tomas de telecomunicaciones y cordones administrables. Esta separación entre cableado permanente y conexiones de parcheo facilita cambios, localización de averías, renovación de electrónica y ampliaciones.

En una organización sanitaria la criticidad es especialmente elevada. La conectividad sostiene la historia clínica, la prescripción, el laboratorio, la imagen médica, las comunicaciones de voz y vídeo, la identificación profesional, la gestión económica, los sistemas de recursos humanos, la atención a la ciudadanía y múltiples dispositivos asistenciales. Una avería física puede manifestarse como una incidencia de aplicación, una pérdida intermitente de paquetes o una degradación aparentemente inexplicable. La correcta certificación del enlace, el etiquetado y la trazabilidad permiten distinguir con rapidez si el origen está en el medio físico, la electrónica, la configuración lógica o el servicio.

Este tema integra cuatro ámbitos relacionados pero no idénticos. El primero es el diseño e instalación del sistema de cableado estructurado en edificios y campus. El segundo comprende las condiciones físicas de los recintos de telecomunicaciones, las salas de equipos y los Centros de Proceso de Datos. El tercero aborda las redes de área local inalámbricas y los enlaces radioeléctricos, cuya planificación debe considerar cobertura, capacidad, interferencias, seguridad y autorización. El cuarto es el marco normativo específico de la Administración Pública de la Junta de Andalucía, complementado, en el entorno sanitario, por requisitos corporativos del Servicio Andaluz de Salud.

En examen conviene distinguir siempre entre norma internacional, norma autonómica, procedimiento corporativo del SAS y prescripción del proyecto concreto. Que el SAS adopte una exigencia más estricta, como categoría 6A, no significa que esa misma cifra figure literalmente como mínimo general en la Orden andaluza de 2017.

La planificación debe partir de necesidades funcionales y no de un catálogo de materiales. Hay que conocer usuarios, puestos, dispositivos, aplicaciones, velocidades previstas, alimentación mediante Ethernet, densidad inalámbrica, crecimiento, criticidad, distribución del edificio, riesgos ambientales, restricciones de obra, continuidad y modelo de operación. A partir de esos datos se definen topología, medios, rutas, distribuidores, salas, armarios, energía, refrigeración, protección, etiquetado, pruebas y documentación. La aceptación no se produce porque el cable esté tendido, sino cuando el sistema cumple el diseño, supera las medidas exigidas y queda inventariado.

También es importante separar la infraestructura pasiva de la activa. El cableado, los conectores, los paneles, los repartidores, las bandejas y los armarios forman la parte pasiva. Los conmutadores, encaminadores, controladoras inalámbricas, puntos de acceso, cortafuegos y transceptores son elementos activos. Ambos mundos se condicionan: la electrónica determina velocidad, potencia y ópticas; el cableado limita distancia y prestaciones; la alimentación y climatización deben admitir la carga conjunta. Sin embargo, una certificación de cableado no sustituye a las pruebas de red activa, ni una prueba de conectividad demuestra por sí sola que el enlace pasivo cumple la categoría.

El ciclo de vida finaliza con la retirada ordenada. Los cambios deben conservar la coherencia del inventario, eliminar latiguillos abandonados, liberar capacidad, sellar penetraciones y gestionar los residuos conforme a la normativa aplicable. El abandono de cableado en falsos techos o bandejas aumenta carga de fuego, dificulta mantenimiento y reduce capacidad disponible. La disciplina operativa es, por tanto, tan importante como el proyecto inicial.

2. FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE CABLEADO

2.1. Medio guiado, canal y enlace

Un medio guiado confina la señal en un soporte físico. En cobre, la información se representa mediante variaciones eléctricas sobre pares equilibrados; en fibra óptica, mediante luz que se propaga por un núcleo de vidrio. El rendimiento real no depende únicamente del cable: intervienen conectores, paneles, latiguillos, empalmes, transceptores, longitud, instalación y entorno electromagnético. De ahí que las normas definan configuraciones completas y parámetros de medida, no solo materiales aislados.

En cableado de cobre debe diferenciarse el enlace permanente del canal. El enlace permanente comprende la parte fija entre el panel del distribuidor y la toma de telecomunicaciones, incluyendo los puntos de conexión permanentes admitidos. El canal añade los cordones de parcheo y de usuario. En la configuración habitual, el enlace permanente tiene un máximo de 90 metros y el canal completo un máximo de 100 metros, sujeto a las condiciones de la norma y a la longitud y construcción de los cordones. Esta distinción es una fuente clásica de preguntas: 90 metros no es la longitud total de cualquier conexión Ethernet, sino el límite del tramo permanente en la configuración normalizada.

La transmisión sobre pares equilibrados se basa en la diferencia de potencial entre los dos conductores de cada par. El trenzado ayuda a que las perturbaciones afecten de forma semejante a ambos conductores y puedan rechazarse en recepción. Mantener la geometría, el trenzado y el radio de curvatura es esencial. Aplastar el cable, tensarlo en exceso, destrenzar demasiado los pares o mezclar componentes de prestaciones inferiores deteriora parámetros como pérdida de inserción, diafonía, pérdida de retorno y equilibrio.

2.2. Apantallamiento y compatibilidad electromagnética

Los cables equilibrados pueden incorporar pantallas alrededor del conjunto, de cada par o de ambos. La nomenclatura normalizada expresa la pantalla global y la de los pares, por ejemplo U/UTP, F/UTP o S/FTP. El apantallamiento puede mejorar la inmunidad frente a interferencias y reducir emisiones, pero exige un diseño coherente de conectividad, continuidad de pantalla, equipotencialidad y puesta a tierra. Instalar cable apantallado sin terminar correctamente la pantalla puede no aportar el beneficio esperado e incluso crear problemas. La elección debe basarse en el entorno electromagnético, las distancias, la aplicación, las instrucciones del fabricante y la normativa del edificio.

La separación respecto a líneas eléctricas, motores, transformadores, luminarias, ascensores y equipos de potencia reduce acoplamientos. No existe una única distancia universal aplicable a cualquier caso: depende del tipo de canalización, potencia, apantallamiento y reglas técnicas vigentes. El proyecto debe justificar rutas y cruces, preferentemente perpendiculares cuando sea necesario, y mantener la separación física requerida. En hospitales hay que considerar además equipamiento electromédico, sistemas de alimentación aislada, grandes cargas y zonas con requisitos especiales.

2.3. Parámetros de transmisión

La pérdida de inserción expresa la atenuación de la señal al atravesar el enlace. La pérdida de retorno evalúa reflexiones producidas por desadaptaciones de impedancia. La diafonía de extremo cercano o NEXT mide la interferencia de un par sobre otro en el extremo de transmisión; su suma de potencias se expresa como PSNEXT. ACR y sus variantes relacionan señal útil y diafonía. El retardo de propagación y la diferencia de retardo entre pares, denominada delay skew, son relevantes cuando una aplicación distribuye datos entre varios pares. En categoría 6A también cobra especial importancia la diafonía exógena o alien crosstalk entre cables distintos.

En fibra, los parámetros principales son atenuación, longitud, continuidad, pérdidas en conectores y empalmes, reflectancia y pérdida óptica total. La dispersión limita el ancho de banda y la distancia, especialmente en fibra multimodo. La certificación debe utilizar referencias, mandriles o condiciones de lanzamiento adecuadas y métodos compatibles con la norma y el tipo de fibra. Un enlace puede encender el indicador de conectividad y, sin embargo, disponer de un margen óptico insuficiente para operar de forma estable a mayor velocidad.

Concepto Cobre equilibrado Fibra óptica Riesgo típico
Magnitud de pérdida Pérdida de inserción Atenuación óptica Exceso de longitud, conectores o curvaturas
Reflexiones Pérdida de retorno Reflectancia y ORL Terminación deficiente o suciedad
Interferencia NEXT, PSNEXT, alien crosstalk No sufre interferencia electromagnética Paralelismo con potencia o mala geometría
Temporización Retardo y delay skew Dispersión y retardo Aplicación fuera de alcance

La categoría del cable impreso en la cubierta no certifica por sí sola el enlace. El rendimiento queda limitado por el componente de menor prestación y por la calidad de la instalación. Un canal con cable de categoría 6A y conectores de categoría 6 no se convierte en categoría 6A.

2.4. Criterios de selección

La selección del medio combina velocidad, distancia, inmunidad, coste, facilidad de terminación, densidad, alimentación remota y horizonte de vida. El cobre es habitual en el cableado horizontal por su economía, facilidad de conexión y soporte de PoE. La fibra predomina en troncales, campus, CPD y enlaces con altas velocidades o aislamiento eléctrico. El diseño debe evitar sobredimensionamientos sin retorno, pero también soluciones que queden obsoletas antes de amortizarse. La decisión correcta se basa en aplicaciones previstas y margen de evolución, no en escoger siempre la categoría más alta del mercado.

La cubierta debe adecuarse al comportamiento frente al fuego y emisión de humos exigidos. En edificios públicos y sanitarios son habituales materiales de baja emisión de humos y libres de halógenos, pero debe comprobarse la clasificación reglamentaria concreta, la reacción al fuego y las condiciones de instalación. Las penetraciones entre sectores deben restituir la resistencia al fuego mediante sistemas certificados; el simple paso por una bandeja no exime de sellado.

3. ARQUITECTURA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO

3.1. Principios

El cableado estructurado se diseña como una arquitectura jerárquica en estrella. Cada toma de usuario se conecta a un distribuidor de planta o de zona; los distribuidores se enlazan mediante troncales de edificio y, cuando existe un campus, mediante troncales de campus. La estrella facilita aislar fallos, administrar puertos y cambiar servicios sin alterar la parte fija. No debe confundirse la topología física del cableado con la topología lógica de la red: una red Ethernet conmutada utiliza enlaces físicos en estrella aunque desde el punto de vista lógico pueda aplicar agregación, árboles de expansión, redes superpuestas o arquitecturas spine-leaf.

Las normas ISO/IEC 11801 y la familia EN 50173 describen subsistemas y distribuidores con terminología internacional. La familia ANSI/TIA-568 emplea términos equivalentes en el contexto norteamericano. Las denominaciones concretas pueden variar, pero la idea se mantiene: entrada de servicios, distribuidor principal, distribución de edificio, distribución de planta, cableado horizontal, punto de consolidación cuando esté permitido, toma de telecomunicaciones y área de trabajo.

3.2. Entrada de servicios y distribuidores

La entrada de servicios es el punto por el que acceden los operadores y enlaces externos. Debe coordinar conducciones, protección, demarcación y transición entre cableado exterior e interior. En edificios críticos pueden planificarse entradas físicamente diversas; dos circuitos contratados que comparten canalización, arqueta o central no aportan diversidad real. La verificación de diversidad debe incluir el recorrido extremo a extremo y la dependencia de suministradores.

El distribuidor principal concentra las troncales y conexiones hacia servicios externos, CPD o núcleo de red. Los distribuidores de edificio y planta acercan la terminación a las áreas servidas. Cada distribuidor necesita espacio suficiente, energía, puesta a tierra, ventilación, control de acceso, rutas de cable y reserva. Colocar un armario sin considerar la distancia de 90 metros puede dejar zonas fuera de alcance. Por ello, su ubicación se determina geométricamente sobre planos y se valida con rutas reales, no con distancia en línea recta.

3.3. Cableado horizontal

El cableado horizontal se extiende desde el distribuidor hasta la toma del área de trabajo. Debe ser genérico, continuo y administrable. Las conexiones en cascada, empalmes improvisados y divisores no forman parte de una instalación estructurada convencional. Cuando se emplea un punto de consolidación para espacios abiertos o mobiliario modular, debe responder a la configuración admitida por la norma, quedar accesible y documentado; no es un panel de parcheo intermedio para cambios frecuentes.

El número de tomas se dimensiona por puestos, dispositivos fijos, puntos de acceso, telefonía, impresión, audiovisuales, control, seguridad y reserva. Una toma física no equivale automáticamente a un puerto activo: el proyecto puede instalar capacidad pasiva y activar solo la necesaria. Esta separación permite crecer sin obra, pero exige etiquetado preciso para evitar que las reservas se utilicen sin actualizar inventario y electrónica.

3.4. Cableado troncal

Las troncales conectan distribuidores y transportan tráfico agregado. Se seleccionan por capacidad, distancia y resiliencia. En edificios modernos se utiliza principalmente fibra óptica, que ofrece ancho de banda, aislamiento galvánico e inmunidad electromagnética. El número de fibras debe contemplar enlaces activos, redundancia, crecimiento, tecnologías bidireccionales o paralelas y necesidades de operadores. Dos cables por rutas separadas aportan más resiliencia que un único cable con muchas fibras, porque reducen el riesgo de corte común.

En campus, la protección mecánica, el tipo de cubierta, el agua, roedores, arquetas, tracción, puesta a tierra de elementos metálicos y transición exterior-interior requieren atención específica. La fibra monomodo suele ser una elección robusta para mayores distancias y evolución; la multimodo puede ser eficiente en distancias controladas. No existe una respuesta universal sin conocer ópticas y aplicación.

3.5. Área de trabajo y parcheo

La toma de telecomunicaciones constituye la interfaz estable del usuario. Los cordones son elementos flexibles y reemplazables, pero deben conservar la categoría y construcción adecuadas. Utilizar latiguillos excesivamente largos, enrollados, dañados o fabricados artesanalmente degrada la administración. En el distribuidor, el panel de parcheo termina el cable permanente y permite asociarlo mediante cordones a los puertos de conmutación. El panel no amplifica ni conmuta la señal; su función es terminación y administración.

CABLEADO ESTRUCTURADO

├── Entrada de servicios
│ └── Operadores · RCJA · enlaces externos
├── Distribuidor principal
│ ├── Núcleo de red
│ └── Troncales de campus/edificio
├── Distribuidor de planta
│ ├── Paneles de parcheo
│ ├── Electrónica de acceso
│ └── Reserva y gestión de latiguillos
└── Cableado horizontal
├── Enlace permanente: configuración habitual hasta 90 m
├── Canal con cordones: configuración habitual hasta 100 m
└── Toma de telecomunicaciones → área de trabajo

En el examen de Técnico/a Especialista Informática 2019 (turno libre, pregunta 49), la respuesta oficial identificó a TIA/EIA como los organismos asociados a las especificaciones de cables y conectores utilizados para soportar Ethernet. Estudia el matiz actual: IEEE 802.3 define Ethernet y sus PHY; TIA publica la familia TIA-568 para el cableado de telecomunicaciones. La denominación «TIA/EIA» refleja la terminología histórica del examen.

4. CABLEADO DE COBRE, CATEGORÍAS, CLASES Y POE

4.1. Categoría del componente y clase del canal

Las categorías clasifican prestaciones de componentes de cableado equilibrado, mientras que las clases caracterizan el rendimiento del enlace o canal. En términos simplificados, categoría 5e se asocia con clase D, categoría 6 con clase E, categoría 6A con clase EA y categorías 7/7A con clases F/FA en la familia ISO. La categoría 8 se orienta a aplicaciones de alta velocidad y corto alcance en entornos de centros de datos. Las correspondencias exactas y conectores admitidos deben consultarse en la edición aplicable de la norma.

La categoría 6A está especificada hasta 500 MHz y soporta 10GBASE-T a 100 metros en el canal normalizado. La categoría 6 puede soportar 10GBASE-T en distancias reducidas bajo condiciones determinadas, pero no garantiza 100 metros para esa aplicación. Por ello, en nuevas instalaciones con horizonte largo, categoría 6A es una opción habitual. La Orden andaluza de 2017 fija categoría 6 como mínimo general para el horizontal y recomienda 6A; el procedimiento corporativo del SAS de 2022 eleva su mínimo a categoría 6A. Esta diferencia es esencial.

Familia Frecuencia de referencia Aplicaciones representativas Observación
Categoría 5e 100 MHz 1000BASE-T Muy extendida en legado; no es referencia preferente para obra nueva exigente
Categoría 6 250 MHz 1000BASE-T y 10GBASE-T con alcance condicionado Mínimo general de la Orden andaluza de 2017
Categoría 6A 500 MHz 10GBASE-T hasta 100 m Mínimo corporativo del SAS en su procedimiento de 2022
Categoría 8 Hasta 2000 MHz 25GBASE-T y 40GBASE-T en corto alcance Orientada a enlaces de CPD; no sustituye de forma general al horizontal de oficina

4.2. Construcción e instalación

El cable de instalación utiliza conductores sólidos, mientras que los cordones suelen emplear conductores flexibles. Sustituir uno por otro sin atender a la configuración puede alterar pérdidas y longitud admisible. Los conectores deben ser compatibles con calibre, construcción y apantallamiento. La terminación mantiene los pares trenzados hasta la proximidad del contacto y respeta el esquema de conexionado adoptado. T568A y T568B son pinouts reconocidos por TIA; una instalación debe aplicar de forma coherente el código prescrito por su norma o procedimiento, sin mezclar extremos salvo que se pretenda explícitamente un cable cruzado, hoy poco habitual por Auto MDI-X.

El orden de colores no cambia la lógica Ethernet por una cuestión estética: conserva los pares en las posiciones adecuadas. Un conector con continuidad pin a pin pero pares divididos puede superar una comprobación básica y fallar a alta velocidad. Por eso el certificador debe detectar split pairs y medir prestaciones, no limitarse a comprobar que los ocho conductores llegan al otro extremo.

4.3. Power over Ethernet

PoE permite transportar alimentación continua y datos por el mismo cable equilibrado. IEEE 802.3 define tipos sucesivos: 802.3af, 802.3at y 802.3bt. La negociación distingue equipos suministradores de potencia, PSE, y dispositivos alimentados, PD. La potencia nominal de 90 W asociada al tipo 4 se refiere al máximo en el PSE; la potencia garantizada disponible en el PD es menor por las pérdidas del canal. Confundir potencia inyectada con potencia útil en el dispositivo puede llevar a un dimensionamiento incorrecto.

El diseño PoE no termina en sumar vatios de los puntos de acceso o cámaras. Debe verificarse el presupuesto de potencia del conmutador, la alimentación y SAI del armario, la disipación térmica, el agrupamiento de cables, la resistencia de los conductores, los conectores y las condiciones ambientales. La corriente eleva la temperatura del haz; el aumento de temperatura incrementa a su vez la resistencia y la atenuación. Las normas y fabricantes establecen criterios de agrupación y desclasificación que deben aplicarse especialmente con PoE de alta potencia.

La continuidad de servicio también cambia. Un teléfono IP o punto de acceso alimentado por PoE depende de la electrónica y del SAI del armario. Centralizar alimentación facilita respaldo y supervisión, pero convierte el distribuidor en un punto crítico. Debe calcularse autonomía para el conjunto, no solo para el conmutador sin carga PoE. Las PDU, circuitos y protecciones deben admitir la potencia máxima prevista y el crecimiento.

IEEE 802.3bt tipo 4 puede suministrar hasta 90 W desde el PSE, pero el dispositivo no recibe esa misma cifra íntegra. En un test técnico, distingue siempre potencia en origen, clase negociada y potencia disponible en el PD.

4.4. Limitaciones y diagnóstico

Los síntomas de un enlace marginal incluyen renegociación a menor velocidad, errores CRC, pérdidas intermitentes, fallos al activar PoE, sensibilidad al movimiento del latiguillo o funcionamiento correcto con un equipo y no con otro. Cambiar el conmutador puede ocultar temporalmente el problema si el nuevo PHY tolera mejor el margen, pero no corrige el cableado. La secuencia de diagnóstico debe revisar estadísticas, sustituir cordones conocidos, inspeccionar terminaciones y certificar el enlace respecto a la categoría requerida.

En el examen de Técnico/a Especialista Informática 2025 (turno libre, preguntas 33 y 34), la Orden de 2 de junio de 2017 apareció de forma directa: su objeto es establecer requisitos para cableado estructurado y red de área local inalámbrica en edificios de organismos cuya adhesión a la RCJA es obligatoria, y sus directrices abarcan tanto redes locales cableadas como inalámbricas. Es una referencia prioritaria para este tema.

5. FIBRA ÓPTICA Y ENLACES TRONCALES

5.1. Principio de funcionamiento

La fibra óptica guía luz por un núcleo rodeado de un revestimiento con menor índice de refracción. Su inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, baja atenuación y elevada capacidad la hacen idónea para troncales, enlaces entre edificios, centros de datos y zonas con riesgos eléctricos. Al no conducir corriente, evita diferencias de potencial entre edificios y aporta aislamiento galvánico. Sin embargo, requiere limpieza, control de curvaturas, protección mecánica, herramientas específicas y una gestión rigurosa de polaridad y conectores.

La fibra multimodo permite múltiples modos de propagación y se utiliza principalmente en distancias cortas y medias. Las clases OM3, OM4 y OM5 emplean núcleo nominal de 50 micrómetros y están optimizadas para láser. La fibra monomodo, como OS2, dispone de un núcleo mucho menor, aproximadamente 9 micrómetros, y soporta mayores distancias y capacidades con ópticas adecuadas. El diámetro no debe memorizarse como único criterio: la aplicación depende también de longitud de onda, transceptor, presupuesto óptico, conectores y norma Ethernet.

5.2. Alcances dependientes de la aplicación

No es correcto asignar a una fibra una única velocidad o distancia universal. El alcance resulta de la combinación entre tipo de fibra y especificación del transceptor. Por ejemplo, 10GBASE-SR alcanza típicamente hasta 300 metros sobre OM3 y 400 metros sobre OM4, mientras que las variantes paralelas de 40 o 100 gigabits tienen otros límites. En monomodo, las familias LR, ER y superiores ofrecen alcances distintos. El proyecto debe crear una matriz de aplicaciones previstas y comprobar cada par óptica-fibra, evitando extrapolar cifras de una tecnología a otra.

Tipo Uso habitual Ventajas Precauciones
OM3 Troncales y CPD de distancias controladas Amplia base instalada y ópticas SR Verificar alcance para cada velocidad
OM4 CPD y troncales con mayor margen multimodo Mayor ancho de banda modal que OM3 No confundir mejora con alcance ilimitado
OM5 Aplicaciones multimodo con multiplexación de longitudes de onda cortas Soporta SWDM en diseños compatibles No es requisito general para toda instalación
OS2 Campus, largas distancias y evolución de capacidad Baja atenuación y amplio horizonte Ópticas y limpieza; presupuesto óptico

5.3. Conectividad, polaridad y alta densidad

Los conectores LC son frecuentes en equipos y paneles por su densidad. Los sistemas MPO/MTP agrupan múltiples fibras y se emplean en enlaces paralelos, módulos de alta densidad y soluciones preconectorizadas. Su ventaja operativa exige controlar polaridad, género, clave, número de fibras, método de conexión y pérdidas acumuladas. Un troncal paralelo no puede administrarse como si fuera un simple dúplex: la documentación debe reflejar qué fibra transmite y recibe en cada extremo.

La limpieza es crítica porque el núcleo y la zona activa del conector son microscópicos. Polvo, grasa o residuos causan pérdidas y reflexiones, e incluso pueden dañar caras al conectarse. La práctica correcta es inspeccionar, limpiar cuando proceda y volver a inspeccionar. Tapar conectores no garantiza que estén limpios. Los adaptadores y latiguillos de referencia deben mantenerse con la misma disciplina.

5.4. Diseño de troncales y resiliencia

El número de fibras se dimensiona con una tabla de servicios: pares para producción, gestión, almacenamiento, interconexión, operadores, redundancia, crecimiento y contingencia. Debe valorarse si la redundancia se obtiene mediante fibras del mismo cable o mediante cables físicamente separados. Solo la segunda reduce el riesgo de una excavación, incendio, inundación o fallo de bandeja común. Las rutas diversas deben mantener separación real y terminar en zonas cuya dependencia no reintroduzca un punto único.

En el interior de un CPD se decide entre cableado estructurado con zonas de distribución y conexiones directas. Las conexiones directas pueden ser eficientes en pequeños entornos estables; las zonas facilitan cambios en instalaciones grandes. TIA-942 y las prácticas de centros de datos describen áreas de distribución, pero no imponen una única arquitectura de red. Spine-leaf es una topología activa; el sistema pasivo debe soportarla mediante fibras, paneles y rutas adecuadas.

5.5. Pruebas de fibra

La medida de pérdida de inserción con fuente y medidor, normalmente mediante un conjunto OLTS, verifica el presupuesto extremo a extremo en las longitudes de onda aplicables. El OTDR representa eventos a lo largo de la fibra y ayuda a localizar empalmes, conectores, macrocúrvaturas y roturas. Ambas técnicas son complementarias. El OTDR no debe considerarse automáticamente sustituto de la medida de pérdida del enlace, y su interpretación requiere zonas muertas, índices y parámetros correctamente configurados.

La aceptación registra dirección A-B y B-A cuando corresponda, longitud, pérdidas, límites, márgenes y trazas. Los enlaces dúplex deben validar polaridad. Si existen empalmes, se documentan ubicación y pérdida. El informe debe vincular cada resultado con el identificador físico del enlace; una carpeta de trazas sin correspondencia con etiquetas no es una documentación operativa.

Perla técnica: no atribuyas a la Orden de 2017 una fibra concreta para cada conexión interna de servidor. La selección de OM3, OM4, OS2, conectores y ópticas depende de la aplicación, la distancia, la arquitectura y, en el SAS, de los requisitos corporativos y del proyecto. En examen, distingue siempre entre lo que exige literalmente la Orden, lo que recomienda y lo que añade el procedimiento corporativo.

6. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL PROYECTO

6.1. Recogida de requisitos

La planificación comienza identificando servicios y partes interesadas: unidad promotora, responsables TIC, mantenimiento, prevención, seguridad, arquitectura, obra, proveedores, operadores y usuarios. Debe inventariarse el número y tipo de puestos, dispositivos clínicos, teléfonos, impresoras, cámaras, sensores, control de accesos, audiovisuales, puntos de acceso y equipos que requieren PoE. También se analizan aplicaciones, velocidad, disponibilidad, segmentación, movilidad, densidad, horarios de intervención y tolerancia a cortes.

El levantamiento del edificio recopila planos, superficies, plantas, recorridos verticales, falsos techos, suelos, patinillos, sectores de incendio, cuadros eléctricos, tierras, climatización, cargas, accesos y restricciones. Las distancias deben calcularse por ruta de cable, incluyendo subidas, bajadas y reservas, no solo entre coordenadas. Una visita técnica descubre obstáculos que no aparecen en planos: conducciones ocupadas, amianto, salas compartidas, humedad, puertas estrechas o bandejas sin capacidad.

6.2. Dimensionamiento

El dimensionamiento incluye tomas, puertos, fibras, unidades de rack, bandejas, energía, refrigeración y reserva. La reserva no se aplica como un porcentaje indiscriminado a todo. Puede existir una regla para unidades libres de armario, otra para canalizaciones y otra para fibras. Debe explicitarse sobre qué base se calcula. La Orden andaluza contempla reservas concretas, como la reserva de unidades de armario; el procedimiento del SAS incorpora sus propios criterios. Una cifra aislada sin objeto es una trampa frecuente.

La concentración de tomas determina el número y ubicación de distribuidores. Cada área debe quedar dentro del alcance del enlace permanente. Los racks se dimensionan sumando paneles, organizadores, switches, fibra, alimentación y espacios de crecimiento. Deben evitarse diseños en los que todo cabe únicamente sin latiguillos ni ventilación. La densidad de PoE condiciona potencia y calor; un armario que antes necesitaba ventilación básica puede requerir climatización al alimentar muchos puntos de acceso o cámaras.

6.3. Diseño de rutas y espacios

Las rutas deben ser accesibles, segregadas, continuas y protegidas. El proyecto define bandejas, tubos, canaletas, pasos, soportes y radios de curvatura. Se verifica capacidad inicial y futura, carga, separación eléctrica y sellado contra incendios. La diversidad se diseña desde el plano: dos cables en la misma bandeja no son dos rutas. En campus se incluyen arquetas, drenaje, entrada de agua, señalización, profundidad y protección.

Las salas de telecomunicaciones no deben elegirse por el espacio residual del edificio. Su posición debe reducir recorridos y evitar riesgos. Se consideran accesos para racks, carga del suelo, altura, puertas, ausencia de conducciones de agua ajenas, control de polvo, iluminación, puesta a tierra, energía, SAI, climatización, detección de incendios y seguridad física. El crecimiento debe poder realizarse sin interrumpir innecesariamente servicios.

6.4. Diseño lógico coordinado

Aunque el tema se centra en infraestructura física, el diseño debe coordinarse con VLAN, direccionamiento, NAC, QoS, alimentación PoE, redundancia de switches, agregación y monitorización. El número de enlaces y fibras depende de la arquitectura activa. Los puntos de acceso requieren puertos y potencia acordes con sus radios; un AP de alta capacidad conectado a un puerto de un gigabit puede convertirse en cuello de botella. Los transceptores deben ser compatibles con equipos, fibra y alcance.

La seguridad física y lógica se diseñan juntas. Las tomas en áreas públicas pueden permanecer desactivadas o someterse a autenticación 802.1X. Los equipos de invitados, IoT y electromedicina se segmentan. Los puertos de gestión se protegen. La capacidad de parchear cualquier toma es útil operativamente, pero aumenta el riesgo si no existen control de cambios, perfiles y trazabilidad.

6.5. Proyecto, mediciones y aceptación

La memoria técnica describe objeto, alcance, normas, situación inicial, solución, cálculos, materiales, pruebas, migración y riesgos. Los planos muestran rutas, salas, racks, tomas, identificadores y detalles. El presupuesto separa unidades medibles y evita partidas vagas que impidan comprobar calidad. El pliego define prestaciones mínimas sin convertir marcas en requisitos salvo justificación. También exige cualificación del instalador, calibración de equipos, formatos de entrega y garantías.

El plan de aceptación se redacta antes de ejecutar. Debe indicar muestra o totalidad de enlaces, límites de certificación, pruebas ópticas, inspección de etiquetado, documentación as-built, inventario, pruebas de energía, climatización y cobertura WLAN. Si los criterios se definen al final, el contratista puede entregar una instalación funcional pero no verificable respecto al objetivo.

Ejemplo sanitario: la reforma de una consulta no se limita a dos tomas de usuario. Puede necesitar teléfono IP, impresora de etiquetas, dispositivo clínico, punto de acceso cercano y reserva. El análisis debe decidir qué equipos son PoE, qué red lógica utilizan, qué continuidad requieren y cómo se mantiene el servicio durante la obra.

7. EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN

7.1. Preparación y control de materiales

Antes del tendido se revisan planos, permisos, coordinación de actividades, riesgos laborales, acopios y trazabilidad. Los materiales deben corresponder a las prestaciones aprobadas: cable, conectores, paneles, latiguillos, fibra, bandejas, armarios y sistemas de sellado. Se comprueban referencias, lotes, reacción al fuego y compatibilidad. Sustituir un componente por otro aparentemente equivalente puede invalidar la garantía del sistema o su certificación.

El almacenamiento protege bobinas frente a humedad, golpes, temperaturas extremas y radios de curvatura inadecuados. Las bobinas se desenrollan con el método correcto; extraer cable desde un lateral introduce torsión. Se controla la fuerza de tracción y se emplean lubricantes compatibles cuando proceda. En fibra, la tracción se aplica a los elementos resistentes, no a las fibras.

7.2. Canalizaciones y soportes

Las bandejas deben quedar soportadas, equipotenciales cuando corresponda, accesibles y sin aristas. No se llenan por encima del límite de diseño y se reserva capacidad. Los cables no descansan sobre falsos techos ni luminarias. Los cambios de dirección respetan curvaturas; las bajadas se protegen. Las bridas no deben estrangular el mazo: se prefieren sujeciones que mantengan geometría y permitan cambios. En vertical se controla el peso mediante amarres apropiados.

Las penetraciones se ejecutan con pasamuros y se sellan con sistemas de protección contra incendios compatibles con el elemento atravesado. El sellado debe ser registrable y documentado. Una espuma genérica no equivale a un sistema certificado. Las rutas no deben comprometer evacuación, mantenimiento de otras instalaciones ni separación de sectores.

7.3. Tendido y terminación de cobre

El cable se identifica en ambos extremos desde el tendido para evitar búsquedas posteriores. Se conserva una reserva ordenada, sin bobinas excesivas que aumenten pérdidas y ocupación. En la terminación se mantiene el trenzado, se elimina solo la cubierta necesaria y se sigue el pinout definido. El conector no debe soportar tensión mecánica. Los paneles y tomas incorporan alivio de tracción y organización.

El enlace se aleja de fuentes de interferencia y se cruza con potencia de forma controlada. El apantallamiento se termina según diseño. La pantalla no se corta arbitrariamente en un extremo si el sistema exige continuidad. La puesta a tierra de racks, bandejas y elementos metálicos se integra con el sistema del edificio y se verifica, evitando soluciones independientes sin coordinación eléctrica.

7.4. Tendido y terminación de fibra

La fibra respeta radio estático y dinámico, fuerza de tracción y condiciones ambientales. Los cables se protegen en entradas y arquetas. Los empalmes por fusión se alojan en bandejas y se identifican. En soluciones preconectorizadas se protege el conjunto durante el tendido. La transición entre cable exterior e interior se realiza en el punto permitido y con cubierta adecuada.

La polaridad se comprueba desde el principio. En dúplex, A transmite hacia B y recibe desde B de forma coherente. En MPO/MTP se aplica el método de polaridad definido. Los adaptadores se montan sin tensión y los conectores permanecen tapados hasta inspección y conexión. Las fibras de reserva se almacenan con radios correctos y se registran.

7.5. Armarios y parcheo

El rack se ancla, nivela y conecta a tierra. Los paneles, organizadores y switches se distribuyen para reducir cruces y facilitar ventilación. La energía se separa de datos y se evita bloquear entradas de aire. Los latiguillos se dimensionan para el recorrido real, sin bucles innecesarios. Las puertas y laterales deben poder retirarse y los equipos pesados se colocan considerando estabilidad y carga.

El parcheo debe seguir una política: colores con significado documentado, longitudes normalizadas, rutas por organizadores y registro de cambios. El color no sustituye al identificador. Los puertos no utilizados se mantienen libres y protegidos cuando proceda. El cableado abandonado se retira en vez de ocultarlo en la parte posterior.

7.6. Migración y continuidad

En una sede en producción, la instalación se divide en fases, con ventanas, pruebas y reversión. Se preparan nuevos enlaces antes de mover servicios. Las dependencias críticas se coordinan con responsables asistenciales. Un plan de rollback define cómo volver a la situación anterior si falla la electrónica, la configuración o la conexión física. La comunicación incluye qué servicios pueden verse afectados y cómo escalar incidencias.

Una prueba de continuidad no certifica categoría. Puede detectar circuito abierto, cortocircuito, inversión o pares divididos, pero no demuestra que el enlace cumpla pérdida, diafonía, retorno y demás límites para la aplicación.

En el examen de Técnico/a Especialista Informática 2019 (turno libre, pregunta 147), se planteó un caso operativo sobre la puesta en servicio de la red de un aula de formación. La opción incorrecta fue «tirar el cable de red del armario de comunicaciones hasta el punto de red del PC», lo que refuerza una idea práctica: el puesto se conecta a una toma de telecomunicaciones mediante latiguillo; el cableado permanente termina en la toma y en el panel de parcheo, no directamente en el equipo final.

8. ADMINISTRACIÓN, PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN

8.1. Identificación y modelo de información

La administración convierte la instalación física en un sistema gestionable. Cada edificio, sala, rack, panel, puerto, cable, toma, fibra, empalme y ruta recibe un identificador único. La familia TIA-606 y las prácticas equivalentes establecen principios de administración. El esquema debe ser legible, escalable y estable; no debe depender de nombres de personas ni de la función temporal de un puerto. Una toma puede cambiar de VLAN o servicio, pero conserva su identidad física.

La etiqueta visible debe coincidir con planos, certificación e inventario. Los extremos de un cable se relacionan mediante base de datos. Las fibras incluyen cable, número de fibra, origen, destino y estado. Los latiguillos pueden inventariarse cuando la criticidad lo justifica. La información mínima incorpora ubicación, tipo, categoría, longitud, fecha, resultado, equipo conectado y cambios.

8.2. Documentación as-built

El proyecto ejecutado rara vez coincide exactamente con el inicial. La documentación as-built refleja rutas reales, tomas, racks, ocupación, empalmes y modificaciones. Incluye planos editables y PDF, esquemas de rack, tablas de parcheo, resultados de certificación, calibraciones, fichas, garantías y fotografías. Los formatos deben poder importarse o mantenerse sin depender exclusivamente del proveedor.

La entrega se valida: no basta con recibir archivos. Se comprueba que todos los identificadores existen, que no hay resultados duplicados, que la fecha y límites son correctos y que los planos corresponden a la realidad. Una certificación que denomina los enlaces con números distintos de las etiquetas obliga a una reconciliación posterior y reduce su valor.

8.3. Certificación de cobre

El certificador se configura para la norma, categoría, clase y configuración aplicable. Se prueba el enlace permanente o canal según contrato. Los adaptadores de prueba deben corresponder al modelo y estar en buen estado. La calibración debe estar vigente. Se registran wire map, longitud, resistencia, retardo, delay skew, pérdida de inserción, retorno, NEXT, PSNEXT, ACR y parámetros derivados. Para categoría 6A puede ser necesario evaluar alien crosstalk según metodología y condiciones.

El resultado Pass indica cumplimiento frente al límite seleccionado; Pass* o valores marginales requieren interpretar la política del fabricante y contrato. Un Fail no se corrige editando el archivo: se diagnostica, retermina o sustituye y se repite la medida. Debe conservarse tanto el resultado final como trazabilidad de incidencias relevantes.

8.4. Certificación de fibra

La prueba de nivel 1 mide longitud, polaridad y pérdida de inserción. La de nivel 2 incorpora caracterización OTDR cuando se exige. Se utilizan longitudes de onda adecuadas: típicamente 850 y 1300 nm en multimodo, 1310 y 1550 nm en monomodo, según norma y aplicación. El método de referencia afecta al resultado; debe declararse. Los conectores de lanzamiento y recepción permiten analizar los extremos con OTDR.

El presupuesto óptico suma pérdidas de fibra, conectores y empalmes y añade margen. El límite de cableado y el de la aplicación no son siempre idénticos: el enlace puede cumplir la norma de instalación pero no una óptica concreta si el presupuesto es más restrictivo, o viceversa. La aceptación debe cubrir ambos cuando el servicio esté definido.

8.5. Pruebas funcionales y operativas

Tras certificar la parte pasiva se validan enlace Ethernet, velocidad, dúplex, errores, PoE, redundancia, etiquetado de VLAN, telefonía y aplicaciones. En WLAN se comprueban cobertura, capacidad, roaming, autenticación y rendimiento. En CPD se prueban alimentación, transferencia, alarmas, climatización, detección y monitorización. La prueba integrada verifica dependencias que una certificación aislada no detecta.

La operación requiere inspecciones, limpieza, gestión de capacidad, control de cambios y recertificación tras modificaciones relevantes. Las alarmas de ambiente, energía y acceso se integran en monitorización. Los informes de tendencia ayudan a anticipar saturación de racks, bandejas o potencia. El objetivo no es conservar una fotografía de la entrega, sino mantener un gemelo documental actualizado.

La cadena de aceptación debe ser: inspección visual → certificación pasiva → pruebas activas → documentación as-built → validación operativa. Saltarse una fase deja riesgos ocultos.

9. SALAS DE EQUIPOS Y RECINTOS DE TELECOMUNICACIONES

9.1. Función y tipología

Una sala de telecomunicaciones alberga terminaciones, paneles, conmutadores y elementos asociados a una planta o zona. Una sala de equipos concentra sistemas de mayor complejidad o de ámbito común. Un CPD añade una infraestructura integral para servicios TI, almacenamiento, proceso y continuidad. Las fronteras no dependen solo del tamaño: una pequeña sala puede soportar servicios críticos y necesitar controles de energía, climatización y seguridad comparables a los de un micro-CPD.

El recinto debe dedicarse preferentemente a telecomunicaciones. Compartirlo con archivo, limpieza, cuadros ajenos o conducciones de agua aumenta riesgos y dificulta accesos. La ubicación se selecciona cerca del centro geométrico de la zona servida, dentro de los límites de distancia y con posibilidad de rutas verticales. No debe constituir paso hacia otras dependencias.

9.2. Condiciones constructivas

La superficie y geometría deben permitir racks, apertura de puertas, circulación, terminación y crecimiento. La carga del suelo se comprueba para equipos y baterías. La puerta facilita la entrada de armarios y abre de forma compatible con evacuación. Paredes y techo limitan polvo y humedad. Las penetraciones quedan selladas. La iluminación evita sombras en la parte posterior de los racks y dispone de emergencia cuando corresponda.

Las bandejas de datos y potencia se organizan sin bloquear el aire. Un suelo elevado no es obligatorio en todos los casos; las bandejas aéreas pueden ser preferibles por visibilidad y riesgo de agua. La decisión debe responder al diseño térmico y de mantenimiento. Los racks se anclan, conectan a tierra y ordenan con frentes y traseras accesibles.

9.3. Energía y ambiente

Los circuitos eléctricos se dimensionan para electrónica, PoE, auxiliares y crecimiento. La alimentación crítica puede respaldarse con SAI. Debe evitarse conectar cargas no previstas. La distribución A/B se usa cuando los equipos tienen fuentes redundantes y la arquitectura de continuidad lo justifica. Dos tomas desde la misma PDU o el mismo circuito no crean redundancia real.

La climatización se calcula por carga térmica, no por superficie. Los equipos funcionan de forma continua y la temperatura de la sala puede subir con rapidez tras un fallo. Se monitorizan temperatura y humedad en puntos representativos, especialmente entradas de aire de racks. Los umbrales se basan en especificaciones de equipos y política corporativa, no en una cifra universal memorizada.

9.4. Seguridad y operación

El acceso se restringe y registra. Las llaves sin trazabilidad ofrecen menor control que tarjetas o sistemas integrados. Las visitas se autorizan y acompañan. La detección de incendios, las alarmas de agua y ambiente y la supervisión eléctrica se integran con procedimientos de respuesta. La cámara de seguridad no sustituye al control físico.

La sala se mantiene limpia y sin embalajes. La documentación de rack debe estar disponible, pero sin exponer credenciales. Las intervenciones aplican control de cambios y etiquetado inmediato. El orden físico reduce errores humanos, que son una causa frecuente de indisponibilidad: desconectar un latiguillo equivocado puede tener más impacto que un fallo de hardware.

10. INSTALACIONES FÍSICAS DE LOS CPD

10.1. Emplazamiento y zonificación

El emplazamiento de un CPD se analiza frente a inundación, incendio, actividad industrial, vibraciones, contaminación, accesibilidad, suministros, comunicaciones y amenazas intencionadas. El análisis incluye dependencias compartidas: dos CPD en edificios distintos pueden depender de la misma subestación o canalización. La zonificación separa recepción, staging, almacenamiento, operación, salas técnicas, baterías, grupos y sala TI. El desembalaje se realiza fuera de la sala blanca para reducir polvo.

Los recorridos de entrada deben admitir peso y dimensiones. El suelo se calcula para carga concentrada y dinámica. Las filas de racks permiten mantenimiento y flujo de aire. Los paneles ciegos cierran unidades libres para evitar recirculación. Los pasos de cable se sellan. La disposición hot aisle/cold aisle enfrenta frentes de rack hacia pasillos fríos y traseras hacia pasillos calientes, separando impulsión y retorno.

10.2. Alimentación eléctrica

La cadena eléctrica puede incluir acometidas, transformadores, cuadros, SAI, baterías, generadores, conmutadores de transferencia, PDU y distribución a rack. La redundancia se expresa como N, N+1, 2N u otras arquitecturas, pero solo es efectiva si se eliminan puntos comunes. Las fuentes duales se conectan a caminos independientes. Los equipos de una sola fuente pueden usar STS cuando el diseño lo requiera.

La autonomía del SAI cubre el tiempo hasta grupo o parada ordenada, según estrategia. El grupo electrógeno requiere combustible, arranque, mantenimiento y pruebas bajo carga. Una batería instalada no garantiza disponibilidad si no se supervisa su capacidad. Las maniobras deben ensayarse, porque muchos fallos aparecen durante transferencias y no durante régimen estable.

10.3. Refrigeración

La refrigeración controla temperatura, humedad y distribución de aire. Las unidades CRAC o CRAH, expansión directa, agua helada y soluciones líquidas responden a densidades distintas. El confinamiento de pasillo frío o caliente reduce mezcla. El free cooling aprovecha condiciones exteriores favorables mediante aire o circuitos indirectos. Debe gestionarse filtrado, humedad, contaminación y transición.

La temperatura media de sala es menos útil que la temperatura de entrada a equipos. Sensores a distintas alturas detectan puntos calientes. La refrigeración líquida gana importancia con altas densidades, pero introduce circuitos, detección de fugas, calidad de fluido y mantenimiento. No existe un umbral único de kilovatios por rack que obligue universalmente a una técnica.

10.4. Protección contra incendios y agua

La estrategia combina prevención, detección, sectorización y extinción. La detección por aspiración puede ofrecer aviso precoz. La extinción gaseosa utiliza agentes limpios que se clasifican, entre otros, en gases inertes y agentes químicos; Novec 1230 no debe clasificarse como gas inerte. La elección considera personas, estanqueidad, normativa, medio ambiente, reposición y compatibilidad. Los rociadores pueden seguir siendo exigibles según la protección del edificio.

Las penetraciones, compuertas y puertas mantienen compartimentación. Los procedimientos establecen evacuación y descarga. El riesgo de agua procede de cubiertas, tuberías, climatización y extinción. Se evita ubicar conducciones ajenas sobre equipos y se instalan sensores de fuga. El suelo elevado no elimina el riesgo: puede ocultarlo.

10.5. Cableado y seguridad física

El cableado del CPD separa áreas de distribución, rutas y dominios. Las bandejas aéreas mejoran accesibilidad; las rutas bajo suelo pueden coexistir según diseño. La alta densidad exige paneles, MPO/MTP, gestión de polaridad y documentación. Las rutas redundantes no deben compartir puntos de fallo. La fibra y el cobre se seleccionan por aplicación; ninguna norma general obliga a una única fibra para todos los servidores.

La seguridad aplica defensa en profundidad: perímetro, recepción, autenticación, esclusa, registros, CCTV y segregación de proveedores. Los privilegios físicos se revisan. La sala no debe mostrar información sensible a visitantes. Las tareas críticas pueden requerir doble control. El inventario asocia equipo, rack, posición, serie, alimentación y red.

En la OEP Extraordinaria 2022 de Técnico/a Especialista Informática (turno libre, pregunta 46), la plantilla oficial marcó ANSI/TIA-942 como respuesta a una pregunta que hablaba de «TIER III». Para estudiar con rigor, separa nomenclaturas: Uptime Institute utiliza Tier I–IV, mientras que TIA-942 utiliza la clasificación Rated-1 a Rated-4. Entre las opciones de aquel examen, TIA-942 era la norma de infraestructura de CPD pertinente, pero no debes convertir «Tier» y «Rated» en sinónimos normativos.

11. CONTINUIDAD, DISPONIBILIDAD Y EFICIENCIA DEL CPD

11.1. Tier, Rated y normas ISO

Uptime Institute define Tier I a IV. Tier I ofrece capacidad básica; Tier II añade componentes redundantes; Tier III es concurrentemente mantenible; Tier IV es tolerante a fallos. Concurrentemente mantenible significa que un componente o camino planificado puede retirarse por mantenimiento sin interrumpir la carga crítica. Tolerancia a fallos exige soportar determinados fallos no planificados. Tier no equivale a una lista de productos ni a una puntuación de cero a cien.

Las antiguas tablas que asociaban cada Tier con horas fijas de caída no forman parte del enfoque actual de Uptime. La disponibilidad real depende de diseño, operación y fallos. ANSI/TIA-942 utiliza sus propios niveles Rated y no debe presentarse como el propietario de la marca Tier. ISO/IEC 22237 estructura requisitos de instalaciones de centros de datos y contempla clasificación en disponibilidad, seguridad y eficiencia energética.

11.2. Continuidad y recuperación

La continuidad relaciona infraestructura con servicios. RTO es el tiempo objetivo para recuperar un proceso; RPO, la pérdida máxima de datos expresada en tiempo. Un CPD redundante no garantiza por sí solo RTO si la aplicación, base de datos, personal o telecomunicaciones no están preparados. El análisis de impacto identifica dependencias y modos degradados.

Las pruebas abarcan fallo de energía, transferencia, pérdida de climatización, rutas de red, restauración, conmutación y comunicaciones. Deben planificarse para no crear el incidente que pretenden prevenir. Los resultados generan acciones y actualizan procedimientos. La redundancia no probada es una hipótesis.

11.3. Métricas energéticas

PUE relaciona energía total de la instalación con energía consumida por equipos TI. Un valor cercano a 1 indica menor energía auxiliar relativa, pero no mide por sí solo eficiencia de aplicaciones, emisiones, disponibilidad ni uso de agua. Debe especificarse frontera y periodo de medida. Comparar PUE entre centros sin metodología común puede ser engañoso.

La eficiencia mejora con contención, temperaturas compatibles, variadores, free cooling, equipos eficientes, consolidación y control de capacidad. No existe un PUE objetivo universal válido para cualquier clima, tamaño y nivel de redundancia. La optimización nunca debe comprometer condiciones de equipos ni continuidad.

11.4. DCIM y mantenimiento

DCIM integra inventario, capacidad, energía, ambiente y alarmas. Permite relacionar rack, potencia, circuitos y sensores. No sustituye a BMS, monitorización TI o ITSM, sino que se integra con ellos. La calidad depende de datos actualizados. Un modelo preciso facilita decidir dónde instalar un equipo y qué impacto tendrá.

El mantenimiento preventivo cubre SAI, baterías, grupos, climatización, detección, extinción y cuadros. Las ventanas se coordinan con la arquitectura. En un diseño certificado como Uptime Tier III, la topología debe permitir mantenimiento concurrente, pero la operación debe seguir procedimientos correctos. Un error de aislamiento puede anular la ventaja topológica.

Perla técnica: free cooling significa aprovechar condiciones exteriores favorables para reducir el trabajo de refrigeración mecánica, mediante aire exterior o soluciones indirectas según el diseño. No equivale a «apagar la climatización» ni a introducir siempre aire exterior en la sala TI; la calidad del aire, humedad, temperatura y estrategia de control siguen siendo determinantes.

12. PLANIFICACIÓN E INSTALACIÓN DE REDES WLAN

12.1. Cobertura y capacidad

Una WLAN profesional no se diseña colocando puntos de acceso hasta ver barras de señal. Debe satisfacer cobertura, capacidad, calidad, roaming y seguridad. El RSSI indica potencia recibida, pero no mide interferencia. SNR relaciona señal y ruido. La ocupación de canal y el número de clientes determinan capacidad. Una zona puede tener señal fuerte y rendimiento bajo por contención.

El diseño predictivo utiliza planos y materiales; el survey pasivo mide entorno; el activo prueba asociación y rendimiento; la validación postinstalación confirma objetivos. Los umbrales se fijan por aplicación. Voz y dispositivos clínicos pueden necesitar mayor continuidad y solapamiento que navegación ocasional. No debe memorizarse -67 dBm como obligación universal de la Junta.

12.2. Bandas y canales

La banda de 2,4 GHz ofrece alcance pero pocos canales no solapados y mayor interferencia. 5 GHz aporta más canales y capacidad. 6 GHz, disponible para tecnologías compatibles y bajo regulación aplicable, ofrece espectro adicional con menor legado. El ancho de canal aumenta velocidad pico pero reduce reutilización y puede empeorar entornos densos. En oficinas y hospitales suele primar capacidad agregada sobre cifras máximas.

La potencia se ajusta para equilibrar enlace descendente y ascendente. Un AP que transmite mucho más fuerte que el cliente crea cobertura aparente sin retorno fiable. Los canales se planifican y pueden optimizarse automáticamente bajo límites. Se consideran radar, fuentes no Wi-Fi y redes vecinas.

12.3. Ubicación y cableado

Los AP se colocan según patrón de antena y entorno, no necesariamente en pasillos. Metal, hormigón, ascensores, líquidos y equipamiento afectan propagación. Los puntos se cablean y alimentan mediante PoE con capacidad suficiente. La ruta debe admitir futuras generaciones multigigabit. El número de AP se calcula por usuarios y aplicaciones, no por superficie solamente.

Se documentan posición, altura, orientación, modelo, antena, puerto, switch, potencia y canal. Los AP deben ser accesibles para mantenimiento sin quedar al alcance no autorizado. Los instalados en exteriores necesitan protección, puesta a tierra y clasificación ambiental.

12.4. Seguridad

En entornos corporativos, WPA2/WPA3-Enterprise se apoya en IEEE 802.1X y EAP con servidor RADIUS. EAP-TLS ofrece autenticación basada en certificados. PAP es un protocolo histórico de PPP y no debe enseñarse como método general correcto para Wi-Fi empresarial. Se separan redes corporativas, invitados e IoT mediante políticas, no solo SSID.

La seguridad incluye gestión de credenciales, certificados, protección de tramas, aislamiento, detección de AP no autorizados, actualización y registros. El portal cautivo de invitados no equivale a autenticación corporativa. La red inalámbrica debe someterse a ENS, protección de datos y política de seguridad igual que la cableada.

En el examen de Técnico/a Especialista Informática 2019 (turno libre, pregunta 69), la plantilla oficial señaló que ocultar el SSID, aunque pueda dificultar una identificación casual, no constituye una política de seguridad efectiva, porque el nombre de la red puede inferirse u obtenerse mediante análisis del tráfico. En la pregunta 48 del mismo examen, la topología «anillo» fue la opción que no correspondía a las topologías WLAN planteadas. Son preguntas históricas, pero la idea técnica sigue vigente: la seguridad inalámbrica debe apoyarse en autenticación, cifrado y control de acceso, no en ocultación del identificador.

12.5. Validación

La aceptación genera mapas de RSSI, SNR, ruido, solapamiento, canales y capacidad. Se realizan pruebas de roaming, voz, latencia, pérdida y autenticación. El resultado se compara con requisitos, no con un mapa de cobertura genérico. Los cambios de mobiliario y uso pueden exigir nuevos surveys.

WLAN es una red de capacidad compartida. Más AP no siempre significa mejor: sin planificación pueden aumentar interferencia y contención. El objetivo es reutilización controlada del espectro.

13. ENLACES INALÁMBRICOS

13.1. Finalidad y tipos

Un enlace inalámbrico conecta ubicaciones mediante radio cuando no existe fibra, se necesita despliegue rápido o se busca un camino alternativo. Puede ser punto a punto, punto a multipunto o una solución temporal. No debe confundirse con una WLAN de acceso: aunque ambas usan radio, un radioenlace suele actuar como troncal y necesita mayor estabilidad, alineación, disponibilidad y protección.

La selección de banda considera regulación, licencia, capacidad, alcance, interferencia y disponibilidad. Las bandas libres facilitan despliegue pero no garantizan exclusividad. Las licenciadas aportan protección regulatoria a cambio de autorización y coste. La solución debe cumplir el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y normativa radioeléctrica.

13.2. Línea de vista y zona de Fresnel

La línea visual geométrica no basta. La primera zona de Fresnel debe mantenerse suficientemente despejada para evitar pérdidas por difracción. El radio depende de frecuencia y distancias. Árboles, grúas y futuras construcciones pueden invadirla. El estudio incluye perfil del terreno, curvatura terrestre en enlaces largos, altura de antenas y margen de crecimiento vegetal.

El presupuesto de enlace suma potencia, ganancias, pérdidas y sensibilidad. El margen de desvanecimiento cubre lluvia, multitrayecto y variaciones. En frecuencias altas, la lluvia puede ser determinante. La disponibilidad objetivo condiciona diámetro de antena, modulación adaptativa, diversidad y redundancia.

13.3. Instalación y seguridad

Las antenas se fijan a estructuras calculadas para viento. Se protegen cables, conectores y entradas. La puesta a tierra y protección contra sobretensiones se coordinan con el sistema del edificio. Las unidades exteriores requieren grado ambiental adecuado. La alineación se realiza con instrumentación y se documentan niveles y margen.

El enlace se cifra y autentica cuando transporta información corporativa. La gestión se separa, restringe y monitoriza. Se registran potencia, modulación, errores, disponibilidad y cambios. Un radioenlace no debe convertirse en un bypass de cortafuegos, NAC o segmentación.

13.4. Redundancia y operación

La radio puede ser principal, respaldo o complemento. Un respaldo inalámbrico aporta diversidad si no comparte energía, mástil, equipo o salida común con el enlace principal. La conmutación se prueba. La capacidad de respaldo puede ser menor, por lo que se define QoS y servicios prioritarios.

La Orden andaluza de 2017 sustituyó la anterior Instrucción 1/2006 sobre WLAN y enlaces inalámbricos y establece tramitación para las soluciones comprendidas. Las modificaciones significativas previas a ejecución requieren nueva valoración favorable. El final de obra incluye verificación y documentación.

14. ORDEN DE 2 DE JUNIO DE 2017 DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

14.1. Objeto y ámbito

La Orden de 2 de junio de 2017 establece los requisitos necesarios para diseñar e implementar cableado estructurado y redes de área local inalámbricas en edificios de organismos cuya adhesión a la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía es obligatoria. Su ámbito se extiende a las sedes de esos organismos. La norma busca homogeneidad, calidad, fiabilidad y escalabilidad y se acompaña de dos anexos: el Anexo I para SCE y el Anexo II para WLAN.

La Orden derogó la Orden de 25 de septiembre de 2007 sobre infraestructuras cableadas y la Instrucción 1/2006 relativa a WLAN y enlaces inalámbricos, con el régimen transitorio previsto. Se publicó una corrección de errores. Las referencias orgánicas históricas deben leerse conforme a la estructura vigente; en 2026 la Agencia Digital de Andalucía ejerce la coordinación y autorización.

14.2. Proyecto específico de telecomunicaciones

En obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación incluidas en el ámbito, el proyecto debe cumplir el Anexo I y los PPT lo toman como referencia obligatoria. El Proyecto de Obras adjunta un Proyecto específico de Telecomunicaciones del Edificio, PTE. El PTE gobierna diseño, instalación y certificación del SCE y garantiza obra civil suficiente.

El PTE debe ser realizado o supervisado por técnico competente en telecomunicaciones. Incluye características constructivas y funcionales, memoria técnica del SCE y de la Instalación Eléctrica Dedicada, y memoria de infraestructuras de obra civil. Las directrices marcadas como recomendaciones no son obligatorias. Si el inmueble desaconseja una prescripción, la alternativa se justifica y se somete a informe.

14.3. Informes y autorización

Antes del expediente de contratación de la obra se solicita informe sobre necesidad de ampliar cobertura móvil interior. Si resulta necesaria, el PTE incorpora la infraestructura adicional. También se solicita informe favorable del PTE antes de iniciar el expediente. En WLAN y conectividad inalámbrica existen procedimientos de informe según la solución. Los informes son preceptivos y vinculantes.

La Orden regula plazos y silencio desfavorable. La tramitación es electrónica. La documentación final de obra, certificación y verificación debe generarse y puede ser requerida, con entrega en el plazo previsto. Una modificación significativa de una solución inalámbrica informada puede exigir nuevo informe.

14.4. Requisitos destacados del Anexo I

El cableado horizontal se diseña con topología en estrella y categoría 6 como mínimo, clase E, con categoría 6A recomendada. Se emplean cubiertas de baja emisión de humos y libres de halógenos según requisitos. El enlace entre toma y repartidor no supera 90 metros y el canal con cordones no supera 100 metros. La suma de cordones queda limitada por la configuración.

El dimensionamiento contempla tomas por superficie y usos: puestos, despachos, salas y puntos para futuros AP. La cifra exacta debe consultarse en el anexo. Las troncales de fibra utilizan OM3 o superior y, en campus, puede emplearse OS2 según diseño. Los armarios incorporan reserva de unidades, que el anexo fija con porcentajes según uso. No generalices esa reserva a todas las magnitudes.

14.5. Requisitos destacados del Anexo II

El diseño WLAN parte de requisitos, cobertura, capacidad y estudio radioeléctrico. El anexo contempla niveles de señal, solapamiento, separación de canales, ubicación, gestión, seguridad, etiquetado y documentación. Para determinados servicios de audio establece un umbral de cobertura de referencia y recomienda separación lógica mediante VLAN. Estas cifras pertenecen a escenarios del anexo y no deben transformarse en una regla universal para toda WLAN.

La instalación final se verifica respecto al proyecto informado. Se entregan planos, configuración y medidas. Los AP y elementos se identifican. La seguridad debe integrarse con políticas corporativas y autenticación. La evolución de estándares no elimina la obligación de autorización: un proyecto Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7 sigue sujeto al procedimiento y a compatibilidad corporativa.

En el examen de Técnico/a Especialista Informática 2025 (turno libre, preguntas 33 y 34) se examinó el objeto y el alcance material de la Orden de 2017. Además, la OEP Extraordinaria 2022 (pregunta 7) preguntó por la nomenclatura RP, RC, RE y RX citando la Orden de 2007: esa referencia de 2007 debe estudiarse hoy como antecedente histórico, porque fue derogada por la Orden de 2 de junio de 2017. La autorización previa se canaliza actualmente a través de la Agencia Digital de Andalucía.

El HTML previo atribuía a una supuesta resolución de 31 de mayo de 2017 el núcleo regulador. La referencia correcta es la Orden de 2 de junio de 2017, publicada en BOJA número 108, con sus Anexos I y II y corrección de errores.

15. REQUISITOS CORPORATIVOS DEL SAS

15.1. Relación con la Orden

El procedimiento regional «Requisitos para las Infraestructuras de Comunicaciones» del SAS, versión 1.4 de 2022, toma la Orden andaluza como marco obligatorio y añade criterios corporativos para centros sanitarios. No sustituye a la Orden ni modifica su rango: concreta exigencias del SAS para homogeneizar instalaciones, mantenimiento y explotación. El proyecto debe cumplir ambos niveles y obtener las autorizaciones correspondientes.

15.2. Cobre y tomas

El SAS fija como mínimo categoría 6A, 100 ohmios y 500 MHz, con capacidad para 10 Gigabit Ethernet a 100 metros, RJ45, control de alien crosstalk y cubierta LSZH. Establece UTP como opción por defecto salvo condiciones especiales justificadas. Latiguillos y componentes conservan prestaciones.

Para un puesto estándar el procedimiento contempla cuatro tomas de telecomunicaciones, con tres activas y una de reserva, junto con dotación eléctrica coordinada. Esta cifra es corporativa del SAS y no debe confundirse con los mínimos generales del Anexo I para cualquier edificio de la Junta.

15.3. Fibra y verticales

El procedimiento contempla OM4 multimodo y fibra monomodo, sistemas preconectorizados y un mínimo corporativo de fibras para los enlaces definidos. Exige que las verticales se realicen en fibra y prevé dos tendidos por rutas diferenciadas para resiliencia. La selección final considera distancias, ópticas y topología.

Estas prescripciones explican otra trampa: que el SAS utilice un mínimo de doce fibras en determinados troncales no significa que la Orden de 2017 ordene universalmente «doce fibras entre todos los distribuidores» ni que prescriba el cable de cada servidor.

15.4. Certificación y salas

La certificación de cobre se realiza sobre el enlace permanente e incluye mapa, longitud, retardo, pérdida, diafonía, retorno, resistencia y parámetros de categoría 6A. La fibra se mide en ambos sentidos cuando proceda, con longitud, atenuación y eventos. El resultado se entrega asociado al identificador.

Las salas de comunicaciones deben ser dedicadas, restringidas y alejadas de riesgos. El procedimiento define criterios de superficie, puertas, climatización, energía, tierra, detección y racks. Recomienda racks de 42U en instalaciones de entidad y reserva de crecimiento. Las condiciones ambientales internas son requisitos corporativos, no valores universales de ASHRAE.

15.5. Aplicación práctica

En el SAS, cualquier ampliación para equipamiento clínico debe coordinarse con el equipo TIC. No es aceptable que un proveedor instale un switch no gestionado o AP independiente para resolver una necesidad local. Deben definirse tomas, VLAN, NAC, direccionamiento, PoE, seguridad, inventario, soporte y continuidad.

La documentación se incorpora al inventario corporativo. Las intervenciones se planifican para minimizar impacto asistencial. El cumplimiento técnico debe verificarse en recepción, porque corregir cableado después de cerrar techos o poner en marcha una consulta es más costoso y arriesgado.

Regla mnemotécnica: Orden 2017 = mínimo Cat 6 y Cat 6A recomendada; SAS 2022 = mínimo Cat 6A. Esta separación corrige uno de los errores más frecuentes del material antiguo.

16. EVOLUCIÓN, TENDENCIAS Y MAPA CONCEPTUAL

16.1. Evolución del cableado

La evolución combina más velocidad, densidad y alimentación. Single Pair Ethernet extiende Ethernet a sensores y automatización con un par. Categoría 8 atiende 25/40GBASE-T en corto alcance. La fibra aumenta densidad mediante MPO/MTP y conectores compactos. PoE tipo 4 alimenta pantallas, AP y dispositivos avanzados. Estas tecnologías no eliminan la necesidad de diseño térmico y administración.

16.2. Centros de datos

Los CPD avanzan hacia mayor densidad, refrigeración líquida, automatización, medición energética y edge. Los micro-CPD acercan proceso a centros asistenciales, pero necesitan seguridad y operación. Las arquitecturas spine-leaf reducen saltos de red; el cableado debe soportar gran conectividad este-oeste. La sostenibilidad se evalúa con más métricas que PUE.

16.3. Redes inalámbricas

Wi-Fi 6/6E mejora eficiencia con OFDMA y gestión de entornos densos. Wi-Fi 7 incorpora canales de hasta 320 MHz y Multi-Link Operation en equipos y regulación compatibles. La velocidad comercial máxima no representa rendimiento de usuario. En sanidad importan roaming, coexistencia, seguridad, latencia y estabilidad.

16.4. Síntesis de examen

  • 90/100: enlace permanente y canal de cobre.
  • Cat 6 frente a 6A: Orden andaluza frente a requisito SAS.
  • Tier: cuatro niveles topológicos; sin porcentajes oficiales fijos actuales.
  • Fibra: la aplicación determina el alcance; OTDR y OLTS son complementarios.
  • WLAN: cobertura, capacidad, interferencia y seguridad; 802.1X/EAP en empresa.
  • PoE: distinguir potencia del PSE y disponible en el PD.
  • Normativa: PTE, informes preceptivos y vinculantes, certificación y final de obra.
TEMA 29 · INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE RED

├── CABLEADO ESTRUCTURADO
│ ├── Horizontal → estrella · 90 m permanente · 100 m canal
│ ├── Troncales → fibra · capacidad · rutas diversas
│ ├── Administración → rack · panel · etiqueta · inventario
│ └── Certificación → cobre + fibra + documentación as-built

├── ESPACIOS
│ ├── Sala de telecomunicaciones → acceso · energía · ambiente
│ └── CPD → potencia · refrigeración · incendios · seguridad

├── INALÁMBRICO
│ ├── WLAN → cobertura + capacidad + canales + 802.1X/EAP
│ └── Radioenlace → Fresnel + presupuesto + regulación + margen

└── MARCO ANDALUZ
├── Orden 2-6-2017 → Anexo I SCE · Anexo II WLAN
├── PTE + informes preceptivos y vinculantes
└── SAS 2022 → Cat 6A · fibra en verticales · criterios corporativos

Una buena estrategia de examen es identificar primero el nivel de la fuente. Si el enunciado dice «según la Orden de 2 de junio de 2017», no respondas con una mejora posterior del SAS, una recomendación de TIA/ISO o una práctica moderna de CPD. Si pregunta por el procedimiento corporativo del SAS, aplica la exigencia corporativa aunque sea más estricta que el mínimo autonómico.

17. REFERENCIAS NORMATIVAS Y BIBLIOGRÁFICAS

  • Orden de 2 de junio de 2017 de la Junta de Andalucía — requisitos de diseño e implementación de SCE y WLAN; BOJA número 108, con corrección de errores.
  • Anexo I de la Orden de 2017 — diseño, dimensionado, instalación, certificación y gestión del cableado estructurado.
  • Anexo II de la Orden de 2017 — diseño, implantación, seguridad, verificación y documentación de WLAN.
  • SAS, Requisitos para las Infraestructuras de Comunicaciones, procedimiento regional, versión 1.4, 2022 — criterios corporativos de cobre, fibra, tomas, salas y certificación.
  • ISO/IEC 11801-1:2017 y modificaciones vigentes — cableado genérico para locales de cliente.
  • UNE-EN 50173 — tecnología de la información y sistemas de cableado genérico.
  • UNE-EN 50174 — instalación del cableado: especificación, aseguramiento y prácticas.
  • ANSI/TIA-568 — cableado de telecomunicaciones de edificios.
  • ANSI/TIA-569 — canalizaciones y espacios de telecomunicaciones.
  • ANSI/TIA-606 — administración de infraestructura de telecomunicaciones.
  • ANSI/TIA-607 — equipotencialidad y puesta a tierra de telecomunicaciones.
  • ISO/IEC 22237 — instalaciones e infraestructuras de centros de datos.
  • ANSI/TIA-942-C — infraestructura de telecomunicaciones para centros de datos.
  • Uptime Institute Tier Standard: Topology — Tier I a IV, mantenibilidad concurrente y tolerancia a fallos.
  • ISO/IEC 30134-2 — Power Usage Effectiveness.
  • ASHRAE TC 9.9 Thermal Guidelines — condiciones ambientales para equipos de proceso de datos.
  • IEEE 802.3 — Ethernet y Power over Ethernet.
  • IEEE 802.11 — redes de área local inalámbricas.
  • IEEE 802.1X — control de acceso basado en puertos.
  • Real Decreto 842/2002 — Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
  • Real Decreto 314/2006 — Código Técnico de la Edificación.
  • Real Decreto 513/2017 — Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
  • Real Decreto 311/2022 — Esquema Nacional de Seguridad.
  • Exámenes oficiales de Técnico/a Especialista Informática del SAS, 2019, OEP Extraordinaria 2022 y OEP 2025 — preguntas no anuladas sobre TIA/EIA, WLAN, nomenclatura de repartidores, CPD, TIA-942 y la Orden de 2 de junio de 2017.
cableado estructurado
categoría 6A
fibra óptica
enlace permanente
CPD
salas de equipos
WLAN
radioenlaces
Orden 2 de junio de 2017
PTE
Agencia Digital de Andalucía
TEI SAS

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Elaborado por Esteban Castro Palomo. Actualizado el agosto 8, 2026.