UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS
TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OPTAR EL TÍTULO DE INGENIERO DE SISTEMAS
“Implementación de un virtual Evolved Packet Core en la red de Telefónica del Perú”
AUTOR :
Br. Ávila Vásquez, José Antonio
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN :
Gestión de proyectos de TIC
TRUJILLO - PERÚ 2022
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ii
JURADO DICTAMINADOR
--- Presidente
--- Secretario
--- Vocal
DEDICATORIA
A Dios, por ser mi padre y confidente, y regalarme cada maravillo día para cumplir mis metas.
A mis Padres Isabel Cristina Vásquez Jara y Juan Eduardo Ávila Chávez, por todo el amor y sacrificio que realizaron para cumplir este objetivo.
A mi hijo Anghelo Fabiano Ávila Grados, por el ser el motor e inspiración para avanzar cada día.
A mi enamorada Bárbara Jimeno, por ser una persona especial que me motiva a ser mejor cada día.
José Antonio
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iv
AGRADECIMIENTOS
A los Directivos de la empresa Telefónica del Perú S.A, por confianza depositada en mí para la implementación de cada proyecto
A la Universidad Nacional de Trujillo - Sede Trujillo, por ser mi alma mater y haberme dado las herramientas para afrontar mi carrera profesional.
A los Docentes del Programa de Estudios de Ingeniería de Sistemas, por su gran apoyo en cada una de sus enseñanzas, siempre mostrando profesionalismo en cada clase .
A mis Amigos, quiénes día a día afrontamos juntos muchos retos profesionales que nos ayudaron a desarrollar cada una de nuestras habilidades.
Para ellos: ¡Muchas gracias y que Dios los bendiga!
El autor
PRESENTACIÓN
Señores Miembros del Jurado:
Por intermedio de la presente y con la finalidad de optar por el título profesional de Ingeniero de Sistemas, se presenta el siguiente Trabajo de Suficiencia Profesional titulado:
“Implementación de un Virtual Evolved Packet Core en la Red de Telefónica del Perú”.
Dicho trabajo fue realizado en el año 2017, por encargo de la empresa Telefónica del Perú S.A., donde estuve laborando profesionalmente con el objetivo de cumplir un requerimiento importante (Implementación de 5 vEPC [virtual Evolved Packet Core] en las ciudades de Trujillo, Arequipa, Iquitos y 2 vEPC en la ciudad de Lima) solicitado por la Gerencia de Soluciones de Comunicación de la empresa en estudio.
Trujillo, septiembre de 2022.
_______________________________
José Antonio Ávila Vásquez DNI: 46233028
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RESUMEN
El presente trabajo de suficiencia profesional titulado “Implementación de un virtual Evolved Packet Core en la red de Telefónica del Perú” fue una propuesta tecnológica de soporte de todo el tráfico de la red móvil de los usuarios de Telefónica en nuestro país.
Este trabajo presenta el desarrollo de dos (3) etapas como son: Etapa I - Situación actual de la organización, Etapa II - Generalidades del proyecto y la Etapa III - Requerimientos técnicos del proyecto como componentes principales del procedimiento utilizado; se planteó como objetivos específicos: Describir la situación actual de la organización; Describir las generalidades del proyecto; Definir los requerimientos técnicos del proyecto; en cuanto a las conclusiones obtenidas, tenemos que, el desarrollo de primera etapa “Situación actual de la organización” implicó una descripción de la reseña histórica, razón social, giro del negocio, ubicación, productos, organización y direccionamiento estratégico; el desarrollo de la segunda etapa “Generalidades del proyecto” implicó una descripción de la arquitectura, objetivo, redundancia y crecimiento; el desarrollo de la tercera etapa “Requerimientos técnicos del proyecto” implicó la definición de requisitos generales y específicos del proyecto (medios, regulación, pruebas, garantía y soporte técnico).
Palabras clave: virtual, Evolved Packet Core, red de telefonía, proveedor de comunicaciones.
ABSTRACT
This professional proficiency work entitled "Implementation of a virtual Evolved Packet Core in the Telefónica del Perú network" was a technological proposal to support all the mobile network traffic of Telefónica users in our country.
This work presents the development of two (3) stages such as: Stage I - Current situation of the organization, Stage II - Generalities of the project and Stage III - Technical requirements of the project as main components of the procedure used; It was raised as specific objectives: Describe the current situation of the organization; Describe the generalities of the project; Define the technical requirements of the project; Regarding the conclusions obtained, we have that, the development of the first stage "Current situation of the organization" implied a description of the historical review, company name, line of business, location, products, organization and strategic direction; the development of the second stage "Generalities of the project" implied a description of the architecture, objective, redundancy and growth; The development of the third stage "Technical requirements of the project" implied the definition of general and specific requirements of the project (means, regulation, tests, guarantee and technical support).
Keywords: virtual, Evolved Packet Core, telephony network, communications provider.
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viii
ÍNDICE GENERAL
Pág.
JURADO DICTAMINADOR ... ii
DEDICATORIA ... iii
AGRADECIMIENTOS ... iv
PRESENTACIÓN... v
RESUMEN ... vi
ABSTRACT ... vii
ÍNDICE GENERAL ... viii
ÍNDICE DE FIGURAS... ix
I. RECORD LABORAL ... 10
II. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL ... 11
III.FUNCIÓN DE TRABAJO PROFESIONAL... 17
3.1Fundamentación científico-técnico ... 17
3.2Desarrollo del trabajo profesional ... 24
3.3Evaluación crítica de la formación universitaria ... 44
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ... 45
ANEXOS ... 46
ÍNDICE DE FIGURAS
Pág.
Figura 1 Núcleo de paquetes evolucionado (EPC) ... 20
Figura 2 Arquitectura EPC básica ... 21
Figura 3 Redes de acceso 3GPP ... 23
Figura 4 Empresa Telefónica del Perú ... 25
Figura 5 Ubicación de la empresa ... 26
Figura 6 Comité Ejecutivo Telefónica ... 28
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I. RECORD LABORAL
1. Especialista de Sistemas - Líder Técnico Networking Canvia.
Periodo: febrero 2022 - hasta la actualidad
2. IP Core Engineer Consultant Huawei
Periodo: agosto 2021 - enero 2022 Tiempo: 6 meses
3. Especialista Avanzado - Core de Datos Móviles Telefónica del Perú
Periodo: junio 2017 - julio 2021 Tiempo: 4 años y 1 mes
4. Ingeniero Preventa Italtel Perú
Periodo: diciembre 2016 - mayo 2017 Tiempo: 6 meses
5. Team Leader ITAC (Italtel Technical Assistance Center) Italtel Perú
Periodo: agosto 2014 - noviembre 2016 Tiempo: 2 años y 3 meses
II. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
1. Puesto: Especialista de Sistemas - Líder Técnico Networking Canvia (Periodo: febrero 2022 – hasta la actualidad)
Función general:
Liderar a nivel de networking del proyecto de video vigilancia que se viene implementando en el Banco de Crédito del Perú. Encargado de ver toda la parte de conectividad de las cámaras y servidores IVS hacia los Datacenter del Banco.
Funciones específicas:
• Planificación y diseño de la red de agencias del Banco de Crédito del Perú.
• Brindar soporte para la elaboración de HLD y LLD del proyecto de Video vigilancia.
• Configuración de equipos de networking: Cisco Switches, Routers, WLC.
• Análisis de riesgos y elaboración de planes de despliegue de los proyectos.
• Validaciones de MOP y NIP antes de la ejecución de trabajos.
• Soporte a los requerimientos de red solicitaciones por los distintos proveedores del banco.
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2. Puesto: IP Core Engineer Consultant
Huawei (Periodo: agosto 2021 - enero 2022)
Función general:
Consultor Especializado para el proyecto de migración del IP Core de la red de Telefónica del Perú.
Funciones específicas:
• Apoyo en el diseño de red jerárquico la del Core IP de Telefónica del Perú, HL1, HL2, HL3.
• Migración de servicios entre plataformas Juniper y Huawei: BGP, MPLS, Seamless MPLS, IS-IS, CGNAT.
• Elaboración de documentos HLD y LLD entregables para el cliente.
• Configuración de Routers Juniper y Huawei para proceso de Swap de Equipos.
• Elaboración de Script de Configuración.
3. Puesto: Especialista Avanzado - Core de Datos Móviles Telefónica del Perú (Período: junio 2017 – julio 2021)
Función general:
Especialista avanzado en la administración, gestión e implementación de proyectos correspondiente al Core de Datos Móviles. Como parte del equipo de Ingeniería, mi función principal es la implementación de proyectos relaciones a los datos móviles.
Funciones específicas:
• Responsable en la implementación de nuevos proyectos y gestión de la red del core de datos móviles a nivel nacional.
• Asegurar la alta disponibilidad del servicio de datos móviles a usuarios comerciales, con la finalidad de brindar un servicio ininterrumpido y de buen performance.
• Altas nuevas de servicios móviles 3G y 4G para clientes empresariales. Lo que significa la creación de nuevos APNs y Conectividad desde el Core de Datos hacia la red del cliente.
• Configuración de Routers Juniper, Huawei y Cisco:
- Huawei: NE40x16, NE40x8, CE12K - Juniper: MX960, MX2020.
- Cisco: ASR9000, Nexus7K.
• Brindar soluciones de mejora y propuestas de diseño a las áreas de operación y planificación para la optimización y eficiencia de recursos de red.
• Diseño de red para nueva integración con Claro y Entel y despliegue de nuevos proyectos a nivel de core y red de acceso.
Logros:
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• Eficiencia en el uso de recursos de red, incrementando en 40% en la utilización de sus enlaces.
• Apagado de equipos de red, logrando así la reducción de un 5% de la energía consumida, permitiendo de esta manera reutilizar las llaves de energía en nuevos proyectos.
• Implementación de 7 Core virtual EPC Huawei y Ericsson en la red de Telefónica del Perú.
4. Puesto: Ingeniero Preventa
Italtel (Periodo: diciembre 2016 - mayo 2017)
Funciones específicas:
• Planificación y diseño de soluciones de red para clientes empresariales y proveedores de servicio de Internet.
• Diseño de soluciones de red con Tecnología Cisco, Soluciones de virtualización con Vmware, Soluciones de Voz, Seguridad, Data Center, Routing y Switching, Wireless.
• Brindar asesoría técnica de soluciones a clientes, tanto empresas privadas como estatales, mostrando siempre las nuevos cambios y actualizaciones de nuestro vendor Cisco.
• Propuestas de Renovación de soporte de hardware y software, ayudándole a los clientes a tener siempre actualizados sus equipos.
Logros:
• Producción de 1.2 millones de dólares en venta de nuevos equipos y soluciones de red.
• Venta de la 1era solución wireless cloud a nivel nacional en el Perú con equipos Cisco Meraki.
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16 5. PUESTO: Team Leader ITAC (Italtel Technical Assistance Center)
Italtel Perú (Periodo: agosto 2014 - noviembre 2016)
Funciones específicas:
• Líder en el Centro de Asistencia Técnica de Italtel, brindando soporte a las incidencias de cada uno de nuestros clientes.
• Responsable de la implementación de nuevos proyectos generados por el área Preventa - Comercial, cumpliendo los tiempos de entrega y documentación requerida.
• Monitoreo de la red de clientes gestionados como BBVA, Grupo Romero, BCP.
Logros:
• Reducción del 10% del tiempo de atención de tickets de incidencia, logrando así la satisfacción y fidelidad de los clientes.
• Reconocimiento al trabajador con mayor dedicación y empeño del Año en 2015.
III. FUNCIÓN DE TRABAJO PROFESIONAL
3.1 Fundamentación científico-técnico
Para que este trabajo se desarrolle adecuadamente, debió basarse científica, técnica y humanamente en la adquisición de conocimiento efectivo respecto a los elementos que influyen en el planeamiento estratégico de tecnologías de la información.
Según Telesemana (2020) afirma que, se está experimentando un cambio importante en el mercado de banda ancha móvil. El aumento de la demanda de servicios de datos de banda ancha móvil –y los costos asociados con la entrega de estos servicios– está haciendo que las redes LTE sean cada vez más atractivas para los operadores. Pero también significa que los operadores deben ser estratégicos en la forma en que el diseñan sus redes LTE, y especialmente su Evolved Packet Core (EPC), para asegurarse de que reciben la capacidad, el rendimiento y la escala para apoyar sus objetivos a largo plazo.
LTE ofrece velocidades más rápidas, latencias más bajas, y una red all-IP más plana y simple que es más eficiente en su operación y ofrece un menor coste por byte.
Con LTE, los operadores móviles están finalmente en condiciones de innovar más allá de los servicios de datos tradicionales best effort para ofrecer servicios avanzados y personalizados, tales como voz HD (Voice over LTE o VoLTE) y transmisiones de video HD a través de eMBMS. Estos servicios ahora pueden ser monetizados mediante la aplicación de políticas de calidad de cada servicio (QoS) y velocidades de aplicación con los paquetes de carga inteligentes.
Como tal, LTE se está convirtiendo en una tecnología de masas. De hecho, Global Suppliers Association (GSA) reporta que 474 operadores en 138 países están invirtiendo en LTE.
Sin embargo, junto con las enormes mejoras en el rendimiento del servicio y flexibilidad vendrá una serie de nuevos desafíos, tales como un aumento masivo en:
- El número de usuarios - El número de dispositivos
- Los requisitos de ancho de banda por usuario
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- Los requisitos de señalización por dispositivo
De hecho, los estudios del impacto del tráfico LTE realizados por Alcatel-Lucent Bell Labs indican que:
En 2017, el promedio de ancho de banda por usuario y por mes podría ser de hasta 5GB, suponiendo que la red pueda de forma rentable manejar tal demanda
Con LTE, las velocidades de señalización de la red han aumentado hasta en un 166 por ciento con respecto a las redes 3G en las horas punta del día
Para superar estos retos emergentes, los operadores móviles deben desplegar una nuevo EPC como parte esencial de su red LTE.
El EPC se puede ver como el caballo de batalla de la red LTE, ya que debe tener la capacidad, el rendimiento y la escala para manejar el nuevo procesamiento de datos y los requisitos de señalización de LTE. Se compone de dos elementos clave de la red:
el gateway móvil y la entidad de gestión de la movilidad. Cada uno será fundamental para ayudar a los operadores a satisfacer las nuevas demandas de LTE.
Gateway móvil
El gateway móvil representa el «borde de servicio» de la red LTE, donde todos los servicios de banda ancha se establecen dinámicamente, son modificados, derribados y entregados.
Los requisitos de procesamiento de datos en las redes LTE son mucho más intensivos, no sólo en el volumen de los datos, sino también en los requisitos de procesamiento de cada paquete. Por ejemplo, un flujo de paquetes VoLTE tiene demandas de latencia muy estrictos, lo que significa que ningún paquete VoLTE puede demorarse. A cada paquete VoLTE se le debe dar un tratamiento de QoS específico y debe ser entregado de forma exclusiva.
Sin embargo, ya que los paquetes VoLTE son muy pequeños en tamaño exigen una muy alta tasa de procesamiento de paquetes. Y, ya que son muy sensibles a la latencia, el requisito de procesamiento es aún mayor. En paralelo, el EPC debe también establecer y entregar millones de flujos de paquetes de otros servicios, como el vídeo, cada uno con sus propias demandas únicas. Atrás han quedado los días 2G/3G donde
los operadores desarrollaban un tubo lo más ancho posible para ofrecer un best effort, rezando para que todo funcionase bien.
Para cumplir con estos requisitos de procesamiento y capacidad de datos, los gateways móviles EPC (GW) son los más adecuados para una plataforma basada en routers IP – especialmente una con procesadores separados y dedicados para el control, el reenvío de paquetes y su inspección profunda (DPI).
EPC
El EPC es la última evolución de la arquitectura de red central 3GPP.
En GSM, la arquitectura se basa en la conmutación de circuitos (CS). Esto significa que se establecen circuitos entre las partes llamante y llamada a través de la red de telecomunicaciones (radio, red central del operador móvil, red fija). Este modo de conmutación de circuitos puede verse como una evolución de "dos latas y una cuerda". En GSM, todos los servicios se transportan a través de telefonía de conmutación de circuitos principalmente, pero también se ven mensajes cortos (SMS) y algunos datos.
En GPRS, la conmutación de paquetes (PS) se agrega a la conmutación de circuitos. Con esta tecnología, los datos se transportan en paquetes sin el establecimiento de circuitos dedicados. Esto ofrece más flexibilidad y eficiencia. En GPRS, los circuitos aún transportan voz y SMS (en la mayoría de los casos). Por lo tanto, la red central se compone de dos dominios: circuito y paquete.
En UMTS (3G), este concepto de doble dominio se mantiene en el lado de la red central. Algunos elementos de la red han evolucionado, pero el concepto sigue siendo muy similar.
Al diseñar la evolución del sistema 3G, la comunidad 3GPP decidió utilizar IP (Protocolo de Internet) como protocolo clave para transportar todos los servicios. Por lo tanto, se acordó que el EPC ya no tendría un dominio de conmutación de circuitos y que el EPC debería ser una evolución de la arquitectura de conmutación de paquetes utilizada en GPRS/UMTS.
Esta decisión tuvo consecuencias en la arquitectura misma pero también en la forma en que se prestaban los servicios. El uso tradicional de circuitos para transportar
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voz y mensajes cortos debía ser reemplazado por soluciones basadas en IP a largo plazo
Figura 1
Núcleo de paquetes evolucionado (EPC)
Fuente: (3GPP, 2020)
Arquitectura del EPC
EPC fue introducido por primera vez por 3GPP en la Versión 8 del estándar.
Se decidió tener una "arquitectura plana". La idea es manejar la carga útil (el tráfico de datos) de manera eficiente desde la perspectiva del rendimiento y los costos.
Pocos nodos de red están involucrados en el manejo del tráfico y se evita la conversión de protocolo.
También se decidió separar los datos de usuario (también conocido como plano de usuario) y la señalización (también conocido como plano de control) para que el escalado sea independiente. Gracias a esta división funcional, los operadores pueden dimensionar y adaptar su red fácilmente.
La Figura 2 muestra una arquitectura muy básica del EPS cuando el Equipo de Usuario (UE) está conectado al EPC sobre E-UTRAN (red de acceso LTE).
El Evolved NodeB (eNodeB) es la estación base para la radio LTE. En esta figura, el EPC se compone de cuatro elementos de red: el Gateway de servicio (GW de servicio), el Gateway de PDN (GW de PDN), el MME y el HSS. El EPC está conectado a las redes externas, que pueden incluir el subsistema de red central multimedia IP (IMS).
Figura 2
Arquitectura EPC básica
Fuente: (3GPP, 2020)
- HSS:
Básicamente, el HSS (para Home Subscriber Server) es una base de datos que contiene información relacionada con el usuario y el suscriptor. También proporciona funciones de soporte en gestión de movilidad, configuración de llamadas y sesiones, autenticación de usuarios y autorización de acceso.
Se basa en la versión 4 anterior a 3GPP: registro de ubicación de inicio (HLR) y centro de autenticación (AuC).
- Serving GW:
Las puertas de enlace (Serving GW y PDN GW) tratan con el plano de usuario. Transportan el tráfico de datos IP entre el Equipo de Usuario (UE) y las
redes externas.
El servidor GW es el punto de interconexión entre el lado de la radio y el EPC. Como su nombre lo indica, esta puerta de enlace sirve al UE enrutando los paquetes IP entrantes y salientes.
Es el punto de anclaje para la movilidad intra-LTE (es decir, en caso de traspaso entre eNodeBs) y entre LTE y otros accesos 3GPP.
Está lógicamente conectado a la otra puerta de enlace, la PDN GW.
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- PDN GW:
El PDN GW es el punto de interconexión entre el EPC y las redes IP externas. Estas redes se denominan PDN (Packet Data Network), de ahí el nombre. El PDN GW enruta paquetes hacia y desde los PDN.
El PDN GW también realiza varias funciones, como la asignación de dirección IP/prefijo IP o el control y cobro de políticas.
3GPP especifica estas puertas de enlace de forma independiente, pero, en la práctica, los proveedores de redes pueden combinarlas en una sola "caja".
- MME:
El MME (Entidad de Gestión de la Movilidad) se ocupa del plano de control. Maneja la señalización relacionada con la movilidad y seguridad para el acceso a la E-UTRAN.
El MME es responsable del seguimiento y la búsqueda de UE en modo inactivo. Es el punto de terminación del Estrato de No Acceso (NAS).
Soporte de múltiples tecnologías de acceso
Como se ve en la figura adjunta, el UE puede llegar al EPC utilizando E- UTRAN; sin embargo, esta no es la única tecnología de acceso admitida.
3GPP especificó el soporte de múltiples tecnologías de acceso y también el traspaso entre estos accesos. La idea era lograr la convergencia utilizando una red central única que proporcionara varios servicios basados en IP a través de múltiples tecnologías de acceso.
Se admiten las redes de acceso de radio 3GPP existentes. Las especificaciones 3GPP definen cómo se logra el interfuncionamiento entre una E-UTRAN (LTE y LTE- Advanced), GERAN (red de acceso por radio de GSM/GPRS) y UTRAN (red de acceso por radio de tecnologías basadas en UMTS WCDMA y HSPA).
El EPS también permite que tecnologías no 3GPP interconecten el UE y el EPC.
Non-3GPP significa que estos accesos no estaban especificados en el 3GPP. Estas tecnologías incluyen, por ejemplo, WiMAX, cdma2000®, WLAN o redes fijas.
Los accesos que no son 3GPP se pueden dividir en dos categorías: los
"confiables" y los "no confiables"
- Los accesos no 3GPP de confianza pueden interactuar directamente con el EPC.
- Los accesos no confiables que no son 3GPP interactúan con el EPC a través de una entidad de red llamada ePDG (por Evolved Packet Data Gateway). La función principal del ePDG es proporcionar mecanismos de seguridad, como la tunelización IPsec de las conexiones con el UE a través de un acceso no confiable que no es 3GPP.
Figura 3
Redes de acceso 3GPP
Fuente: (3GPP, 2020)
En cuanto a la justificación del presente trabajo de suficiencia profesional, presenta justificación teórica puesto que sirve de base para la comprensión de un proyecto de virtual Evolved Packet Core. Asimismo, presenta también posee justificación práctica al permitir a la empresa atender adecuadamente el problema de manejar todo el tráfico de la red móvil mejorando su imagen institucional, agilización de operaciones y la satisfacción de todos los involucrados, por último, presenta justificación metodológica, pues la forma como se aborda esta investigación servirán como referencia a futuros investigadores que buscan elaborar proyectos de comunicación en redes de telefonía móvil.
Entre los objetivos de la investigación, se tuvo:
General: Implementar el proyecto de virtual Evolved Packet Core en la red de
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Específicos: Oe1: Describir la situación actual de la organización; Oe2: Describir las generalidades del proyecto; Oe3: Definir los requerimientos técnicos del proyecto.
Entre las limitaciones del estudio principales podemos indicar lo siguiente:
Limitaciones en cuanto al tiempo y disponibilidad del personal directivo en el proceso de recolección de datos, limitaciones en cuanto a la documentación formal disponible sobre tecnologías de la información y comunicación.
Finalmente, se debe indicar que, el desarrollo principal de este trabajo de función profesional se hizo por una parte, en base al conocimiento del suscrito obtenido en su formación académica en el programa de estudios de Ingeniería de Sistemas de la Universidad y, por otra parte, en base a la experiencia del suscrito esta materia, pues a través de los diferentes cargos y roles que ha tenido en su vida laboral, tuvo a su cargo la gestión e implementación de proyectos correspondiente al Core de Datos Móviles para la empresa en estudio.
3.2 Desarrollo del trabajo profesional
- Etapa I: Situación actual de la organización - Reseña histórica
Se fundó en Madrid el 19 de abril de 1924 durante la dictadura de Primo de Rivera, con la denominación de Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE). Tenía como domicilio social la avenida de Conde de Peñalver (actual Gran Vía), número 5, en Madrid, y un capital de un millón de pesetas, representado por 2000 acciones ordinarias de 500 pesetas de valor nominal. Tenía a su cargo el monopolio del servicio telefónico y la participación como principal accionista de la empresa ITT.
En 1945, el Estado español, siendo jefe del Estado Francisco Franco, adquiere, por ley, una participación en la empresa del 79,6 %.7 Esa participación se diluyó mediante una ampliación de capital en 1967.8 Su privatización total tuvo lugar mediante dos ofertas públicas de acciones en
1995 - Gobierno de Felipe González y 1999 - Gobierno de José María Aznar.
En los años 1990 cambió su nombre por Telefónica, S.A. y creó una filial llamada Telefónica de España, que absorbió sus operaciones y actividades en España. Posteriormente adquirió la parte de Telefónica Internacional que no poseía y se fusionó con esta.
Actualmente, Telefónica está implantada en más de veinte países de Europa y América y con su actividad genera 1,2 millones de puestos de trabajo, una aportación fiscal de 10 000 millones de euros al año y un impacto en el PIB de más de 53 000 millones de euros en los países donde opera a noviembre de 2019. Da servicio a 315,7 millones de usuarios en todos los países donde está presente. De ellos, 249,4 millones son móviles, y 17,6 millones son accesos a Internet de banda ancha.
En el Perú, Telefónica del Perú S.A.A. (“TdP”) es una empresa subsidiaria de Telefónica S.A. de España, dedicada a prestar toda clase de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional, con liderazgo en el mercado peruano en los negocios de telefonía fija, telefonía móvil, telefonía pública y rural, telefonía de larga distancia, Internet, televisión pagada y manejo de datos, así como en cuanto a las operaciones que desarrollan sus subsidiarias.
Figura 4
Empresa Telefónica del Perú
Fuente: (Telefónica del Perú, 2022)
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- Razón social
Telefónica del Perú S.A.A. (Movistar Perú).
- Giro del negocio
Es una empresa que opera principalmente en el sector TIC. Conecta con sus contactos clave, proyectos, accionistas, noticias relacionadas y más. Esta empresa cuenta con operaciones en Perú. Algunos temas relacionados a sus desarrollos son:
✓ Proveedor de televisión por suscripción.
✓ Operador de telefonía fija.
✓ Proveedor de servicios de internet.
✓ Operador de telefonía móvil.
- Ubicación
Av. Juan de Arona # 786, San Isidro 15046, Lima.
Figura 5
Ubicación de la empresa
Fuente: (Telefónica del Perú, 2022)
- Productos
A partir de 2007, y como parte de un proceso de reorganización corporativa y de convergencia, Telefónica comenzó a integrar todas sus filiales ordenadas bajo la convergencia de servicios y tecnologías, lo cual determinó una nueva estructura organizativa en torno a tres regiones geográficas: España, Iberoamérica y Europa.
Telefónica, a través de su grupo empresarial, da servicios relacionados con las siguientes áreas de negocio:
✓ Telefonía fija: en España y varios países de Europa e Iberoamérica, a través de la línea telefónica tradicional o mediante fibra óptica.
✓ Telefonía móvil: en España e Hispanoamérica a través de Movistar, en toda Europa con O2, y en Brasil con Vivo.
✓ Proveedor de internet: en España y varios países de Europa e Iberoamérica, mediante ADSL o fibra óptica FTTH.
✓ Televisión por suscripción: vía IPTV y satélite en España Movistar Plus+, en Hispanoamérica Movistar TV, y en Brasil Vivo TV.
✓ Producción audiovisual: a través de su participación en diversas empresas de comunicación y entretenimiento. En España, Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA), proyectos y contenidos audiovisuales, servicios de ingeniería y transmisión de datos.
En el caso de Perú, ofrece los siguientes servicios:
✓ Movistar Perú: Telefonía (fija y móvil), internet (fijo y móvil) y televisión (Movistar TV).
✓ Movistar Empresas: Servicios para grandes empresas y PYMEs.
✓ Telefónica Global Solutions Perú: Servicios mayoristas para operadores de telecomunicaciones.
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- Organización
✓ Organigrama:
El organigrama estructural de la empresa se encuentra reflejado en la siguiente figura adjunta.
Figura 6
Comité Ejecutivo Telefónica
Fuente: (Telefónica del Perú, 2022)
✓ Funciones organizacionales:
Las funciones organizacionales por puesto de trabajo y área administrativa se encuentran descritos en el anexo 3 del presente trabajo.
- Direccionamiento estratégico
✓ Misión:
“Para Telefónica ser una OnLife Telco significa darle el poder a las personas para que ellas puedan elegir cómo mejorar sus vidas”
(Telefónica del Perú, 2022).
✓ Visión:
“La vida digital es la vida, y la tecnología forma parte esencial del ser humano. Queremos crear, proteger e impulsar las conexiones de la vida para que las personas, puedan elegir un mundo de posibilidades infinitas” (Telefónica del Perú, 2022).
- Etapa II: Generalidades del proyecto Elementos
considerados en esta RFQ
El Unified Packet Core debe contar con los siguientes elementos;
- SGSN/MME
- GGSN/S-GW/P-GW - CG
- OSS/Performance Management - DNS
- DPI - ePDG
- Swiches de Acceso.
- Swiches de Servicio.
- Firewalls para GN.
- Firewalls para Gi.
- Security Gateway.
- WiFi Gateway (TGW)
Soporte IPv6/IPv4
El Proponente debe considerar soporte de IPv6/IPv4 Dual Stack en todos los elementos de red propuesta (SGSN/MME, GGSN/SGW-PGW, CG, OSS, DPI, ePDG, DNS, DPI, etc).
Preferencias El proponente de preferencia debe considerar una solución de crecimiento de elementos de Unified Packet Core en un entorno virtualizado.
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- Arquitectura
• Descripción Arquitectura 2016
El siguiente diagrama representa en forma resumida el PS Core actual de Telefónica del Perú.
Los elementos del Core PS por sitio son:
POP Nombre Función HW
La Victoria
USN01 SGSN/MME T8280 ATCA
USN02 SGSN/MME T8290 ATCA
UGW GGSN/SGW/PGW PGP16
CG CG T8280 ATCA
San Isidro
USN01 SGSN/MME T8280 ATCA
USN02 SGSN/MME T8290 ATCA
UGW GGSN/SGW/PGW PGP16
CG CG T8280 ATCA
Trujillo
USN01 SGSN/MME T8280 ATCA
USN02 SGSN/MME T8290 ATCA
UGW GGSN/SGW/PGW PGP16
Arequipa
USN01 SGSN/MME T8280 ATCA
USN02 SGSN/MME T8290 ATCA
UGW GGSN/SGW/PGW PGP16
• Arquitectura detallada de un POP
Elemento Cantidad
POP
SGSN 1
GGSN 1
MME 1
P-GW 1
S-GW 1
CG 1
DNS 1
Security Gateway 2
Switch de Acceso 2
Switch de Servicio 2
Firewall Gn 2
Firewall Gi 2
DPI 2
Wifi Gateway 1
Optimizador Contenido (Mobimatic)
1
Router Acceso 2
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• Descripción Arquitectura Objetivo
La arquitectura objetivo permitirá a TDP soportar simultáneamente diferentes tipos de acceso y proveer de una plataforma para continuar ofreciendo servicios de voz y datos, y ofrecer productos que permitan a TDP diferenciarse en el mercado local.
TDP considera un crecimiento de su Packet Core / EPC en un entorno virtualizado para servicios 4G LTE, manteniendo el vendor actual (Huawei) para la planta 2G, 3G y 4G
Cada POP deberá de tener al menos los siguientes elementos en entorno virtual:
Instancia Virtual (UNICA)
Elemento Cantidad
LA VICTORIA SAN ISIDRO TRUJILLO AREQUIPA
MME 1
P-GW 1
S-GW 1
ePDG 1
CG 1
DNS 1
Security Gateway 2
Switch de Acceso 2
Switch de Servicio 2
Firewall Gn 2
Firewall Gi 2
DPI 2
Wifi Gateway 1
Optimizador Contenido 1
Router Acceso 2
• Descripción redundancia
El objetivo del esquema de redundancia deberá de operar con redundancia geográfica y considerar:
o LIMA:
64% de la demanda total operando en ambos POPs, La Victoria (32%) y San Isidro (32%) operando en modalidad de distribución de carga 1+1.
❖ En caso de caída del nodo de San Isidro, el nodo de La Victoria debe soportar el 100% de la capacidad de Lima.
❖ En caso de caída del nodo de La Victoria, el nodo de San Isidro debe soportar el 100% de la capacidad de Lima.
o Trujillo:
24% de la demanda total operando en modalidad de redundancia 1:1 con el Nodo de Lima La Victoria.
❖ En caso de caída del nodo de Trujillo, el nodo de La Victoria debe soportar el 100% de la capacidad de Trujillo.
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❖ En caso de caída de los 02 nodos de Lima, el nodo de Trujillo debe soportar el 100% de la capacidad de La victoria.
o Arequipa:
12% de la demanda total operando en modalidad de redundancia 1:1 con el Nodo de Lima San Isidro.
❖ En caso de caída del nodo de Arequipa, el nodo de San Isidro debe soportar el 100% de la capacidad de Arequipa.
❖ En caso de caída de los 02 nodos de Lima, el nodo de Arequipa debe soportar el 100% de la capacidad de San Isidro.
•
Esquema de crecimientoEl modelo de crecimiento de EPC debe considerar lo siguiente:
o EPC Virtual: soportará la demanda de crecimiento 4G en 04 POP de UNICA:
❖ Lince, que contendrá la instancia virtual correspondiente a La Victoria.
❖ San Isidro, que contendrá la instancia virtual correspondiente a San Isidro.
❖ Trujillo y Arequipa, que contendrán sus instancias virtuales de sus respectivas áreas geográficas.
o EPC Baremetal: soportará la demanda de 2G, 3G y 4G sobre la planta actual.
Se realizará una migración progresiva de la planta 4G de baremetal al entorno virtualizado, la capacidad a liberar será equivalente al crecimiento de 2G/3G.
Elementos Arquitectura Objetivo
La oferta debe considerar la arquitectura objetivo para el Unified Packet Core con los elementos siguientes:
- SGSN/MME en pool con redundancia geográfica.
- GGSN/S-GW/P-GW en pool con redundancia geográfica.
- DPI
- Charging Gateway - OSS
- Cluster DNS - TGW.
- Security Gateway.
- ePDG, VoWIFI.
Capacidad actual y licencias
A continuación, se especifica la capacidad actual de los equipos del Core, así como también las licencias adquiridas, agregando las tecnologías 2G/3G/4G.
USN
CAPACIDAD TOTAL
MME/kPDPs HW SW
La Victoria 2,400 2,519
San Isidro 2,400 2,519
Trujillo 960 1,889
Arequipa 960 945
TOTAL 6,720 7,871
dic-16 K PDP
UGW
CAPACIDAD TOTAL
PGW/kPDPs HW SW HW SW
La Victoria 4,000 2,519 37 9.59
San Isidro 4,000 2,519 37 9.59
Trujillo 2,500 1,889 25 7.84
Arequipa 2,000 945 20 3.19
TOTAL 12,500 7,871 119 30.2 (*)
dic-16
KPDP THROUGHPUT Gbps
(*) Considera 11.8 Gbps adicional al acuerdo marco 2016.
• Hardware (HW): Capacidad Total de todas las tarjetas instaladas en el USN y UGW
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• Software (SW): Total de licencias de software instaladas en el USN y UGW.
Capacidad Licencias
Las licencias de usuarios Attach, PDPs, Throughput para las tecnologías (2G, 3G y 4G) deberán ser universales.
Cumple Referencia en documentación Observaciones Cumple a futuro Fecha
disponibilidad
Features EPC
El ofertante debe incluir los features de EPC en su propuesta, de acuerdo a las siguientes categorías:
- Capacidad y Redundancia:
o Ej. Iu-flex, Gb-Flex, S1-flex, otros - Optimización Señalización:
o Ej. APN Correction, Smartphone Abnormal Signaling Reduction, otros - VoLTE and VoWIFI
o Ej. IMS Restoration for P-CSCF Failure, VoLTE Emergency Call, otros
- Policy Charging and Control and Deep Packet Insepction
o HTTP Header Enrichment, IPV6 Online Charging, otros
- M2M
o Null-MSISDN for M2M, otros - Miscelanios
o IPv4v6 Dual Stack Access, IPSec, otros.
El ofertante debe considerar los features mínimos en el documento anexo.
FEATURES_EPC.xlsx
Cumple Referencia en documentación Observaciones Cumple a futuro Fecha disponibilidad
• Proyecciones de tráfico de Telefónica del Perú
Las proyecciones y el crecimiento del tráfico para Telefónica del Perú son:
Licencias SW dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 Total usuarios móviles kPDP 3,153 4,779 6,096 7,415
2G kPDP 200 162 119 88
3G kPDP 497 462 384 320
4G kPDP (datos) 2,446 4,112 5,505 6,876
4G kPDP (VoLTE) 10 44 88 132
Total M2M/MVNO kPDP 172 212 239 263
2G kPDP 49 55 56 57
3G kPDP 123 157 182 207
4G kPDP (datos) 4G kPDP (VoLTE)
Total VoWifi kPDP 4 18 35 53
TOTAL kPDP 3,329 5,008 6,370 7,731
Total usuarios Gbps 26.83 41.25 59.98 82.07
2G Gbps 0.63 0.65 0.67 0.85
3G Gbps 11.75 14.99 18.66 23.50
4G Gbps (datos) 13.64 22.37 34.15 47.98
4G Gbps (VoLTE) 0.81 3.25 6.50 9.74
Total M2M/MVNO Gbps 3.06 5.30 9.19 15.73
2G Gbps 0.16 0.22 0.32 0.55
3G Gbps 2.90 5.08 8.87 15.18
4G Gbps (datos) 4G Gbps (VoLTE)
Total VoWifi Gbps 0.31 1.22 2.44 3.66
TOTAL Gbps 30.20 47.77 71.61 101.46
2G BTS 2,483 2,483 2,483 2,483
3G Node B 2,994 3,529 3,630 3,630
LTE eNode B 2,612 3,682 5,503 5,503
Nodos de Acceso 8,089 9,694 11,616 11,616
Sitios BSC 47 47 47 47
Sitios RNC 42 47 52 52
Nodos Controladores 89 94 99 99
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- Etapa III: Requerimientos técnicos del proyecto
• Requisitos generales
Telefónica del Perú busca propuestas para un Core de datos unificado. Las propuestas enviadas deben cumplir con los siguientes supuestos básicos:
Soporte Multi RAT
El Unified Packet Core deberá simultáneamente soportar las tecnologías de acceso GERAN, UTRAN y EUTRAN.
Cumple
Referencia en documentación Observaciones Cumple a futuro Fecha
disponibilidad
Soporte Redundancia Geográfica
Los nodos del EPC deberán estar distribuidos geográficamente en 05 (cinco) sitios, los 04 POPs existentes y el nuevo POP de Lince que contendrá instancias virtualizadas.
Cumple
Referencia en documentación Observaciones Cumple a futuro Fecha
disponibilidad
Interfaces Estándar
Las interfaces soportadas deben ser estándares de acuerdo ETSI, 3GPP, ITU e IETF.
Cumple
Referencia en documentación Observaciones Cumple a futuro Fecha
disponibilidad
Soporte VPN
El EPC debe soportar protocolos y características para provisión de servicios VPN, como L2TP, GRE, tunneling o MPLS.
Cumple
Referencia en documentación Observaciones Cumple a futuro
Fecha
disponibilidad
Soporte Voz y SMS
El EPC debe soportar Voz & SMS, USSD sobre LTE en las distintas soluciones (CS Fallback, VoLTE & SR- VCC), así como las interfaces referidas a estas soluciones.
Cumple
Referencia en documentación Observaciones Cumple a futuro Fecha
disponibilidad
• Desafios de Integración
Integración Core
- Gi/SGi al DPI Sandvine
- Gy al OCS Ericsson (Altamira) - Gx al PCRF Huawei
- Telefónica Datacom: DNS, Firewall Gi, Firewall Gn, Routers and Swiches
- Gr al FE HLR y HLR Huawei y S6 al FE HSS Huawei - Gr al FE HLR Plataforma M2M (Miami)
- Gp/S8 al Border Gateway TCP/IP hacia IPX TIWS - Radius al AAA ALU, CISCO, Nortel
- Gi/SGi a Routers de Internet y Routers VPN (Empresas) - Sv al Core CS para SRVCC
- SGs al Core CS para CSFB
- Gi/SGi a Plataforma Mobimatic – Andanza - Gi/SGi al Firewall Gi
- Gr MAP/SIGTRAN
- SGi al Core IMS Core para interconexión nodos IMS nodes para VoLTE (STP NG-SSR Tekelec)
- Gx/Gy Diameter a Red de Señalización via DRA Huawei - Interfaces Roaming (Gr/Gp en 2G/3G, y S6a/S8 en 4G) - Integración de sistemas Comerciales /BSS
- CG necesita tener la capacidad de adaptarse a los formatos CDR existentes
- El EPC debe adaptase a los requerimientos nacionales de Lawful Interception.
- Charging Gateway con FTP a Plataforma de Mediación Telefónica
- S2 al WIFI Gateway
- Sistema de Probes de Monitoreo de Empirix en interfaces core (Gb, IuPS, S1, Gn, Gp/S8, Gi / SGi, Gx, Gy, etc).
- Sistema de Troubleshooting de NSN Traffica en interfaces core (Gb, IuPS, S1, Gn/S5, Gp/S8, Gi / SGi,).
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Referencia en documentación Observaciones Cumple a futuro Fecha
disponibilidad
Integración Acceso
- S1 MME y S1 U al Acceso LTE Ericsson, NSN y Huawei
- IuPS al Acceso 3G Ericsson, NSN y Huawei - Gb al Acceso 2G Ericsson, NSN y Huawei Cumple
Referencia en documentación Observaciones Cumple a futuro Fecha
disponibilidad
Integración O&M
- OSS TIVOLI con SNMP - OSS ASTRO con SNMP y SSH
- SNMP hacia los sistemas de gestión y operación - NTP hacia los sistemas de sincronismo
- SYSLOG hacia los sistemas de registro de eventos - TACACS+ hacia el sistema de autenticación para
interfaces CLI
- CONTROL ACCESOS hacia el sistema de autenticación NAKINA NI-Guardian para interfaces Gráfica.
Cumple
Referencia en documentación Observaciones Cumple a futuro Fecha
disponibilidad
Integración OCS e IT
Se requiere integración con todos los nodos de red existente (OCS, Billing, Mediación, Core, etc.).
Cumple
Referencia en documentación Observaciones Cumple a futuro Fecha
disponibilidad
Migración Se requiere realizar una migración progresiva de la planta 4G de baremetal hacia el entorno virtualizado, la capacidad a liberar será equivalente al crecimiento de 2G/3G.
Cumple
Referencia en
documentación Observaciones Cumple a futuro Fecha disponibilidad
• Requerimientos de Packet Core
Mapeo QoS La solución debe soportar mapeo configurable de QoS en los nodos SGSN/MME y GGSN/SGW-PGW.
Cumple
Referencia en documentación Observaciones Cumple a futuro Fecha disponibilidad
Desactivación PDP Context/
Bearer Inactivos
La solución propuesta debe ser capaz de desactivar los PDP Context o Bearer LTE inactivos.
Cumple
Referencia en documentación Observaciones Cumple a futuro Fecha
disponibilidad
Radius La solución propuesta debe soportar RADIUS. RADIUS Accounting y Authentication debe opcionalmente poder configurarse para enviar los mensajes a uno ó varios servidores RADIUS. Debe soportar el envío de Radius Interim basado en diferentes parámetros (RAT type y otros).
Cumple
Referencia en documentación Observaciones Cumple a futuro Fecha
disponibilidad
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Herramienta de
dimensionami ento
El Proponente debe entregar herramienta de planificación para modelar la capacidad y rendimiento de sus equipos en particular el efecto de nuevos protocolos y/o cambios en los perfiles de tráfico.
Cumple
Referencia en documentación Observaciones Cumple a futuro Fecha
disponibilidad
OMV La solución propuesta Unified Packet Core debe tener la capacidad de crear y soportar las instancias funcionales de EPC para la atención de Operadores Móviles Virtuales sobre la misma infraestructura física.
Cumple
Referencia en documentación Observaciones Cumple a futuro Fecha
disponibilidad
• Nodos SGSN/MME
Control de Señalización de UE
El SGSN/MME (opcionalmente en GGSN/SGw-PGw) debe incluir protecciones para generación de gran cantidad de tráfico no deseado desde UEs que puedan impactar el rendimiento del nodo respectivo. Especificar los Features y su funcionamiento.
Cumple
Referencia en documentación Observaciones Cumple a futuro Fecha
disponibilidad
Información localización en campos GTP
El SGSN/MME debe proveer la localización GTP del usuario en los elementos de información GTP.
Cumple
Referencia en documentación Observaciones Cumple a futuro
Fecha
disponibilidad
Herramienta Trouble Shooting
El Proponente debe incluir herramienta para capturar datos para trouble shooting e investigación de tráfico irregular, problemas de terminales y comportamientos in usual de usuario final con la capacidad de integrar de forma inteligente de todos los elementos de la red para generar reportes únicos y detallados. Especificar la solución y mostrar posibles reportes.
Cumple
Referencia en documentación Observaciones Cumple a futuro Fecha
disponibilidad
Balance carga SGSN/MME
Los nodos SGSN/MME deben adaptar planos de control y usuario (caso GGSN sin DT para 2G) para un balance de la carga en la infraestructura disponible.
Cumple
Referencia en documentación Observaciones Cumple a futuro Fecha
disponibilidad
Auto detección UE/MS
La solución propuesta debe soportar detección automática de dispositivos para configuración y activación automática de servicios.
Cumple
Referencia en documentación Observaciones Cumple a futuro Fecha
disponibilidad
DNS en
SGSN/MME
Los SGSN/MME deben incluir herramientas para interrogar DNS para una resolución de dominio.
Cumple
Referencia en documentación Observaciones Cumple a futuro Fecha
disponibilidad
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SGSN/MME en Pool
Soporte de SGSN/MME en Pool para compartir en forma balanceada la carga de los suscriptores en los diferentes nodos.
Cumple
Referencia en documentación Observaciones Cumple a futuro Fecha
disponibilidad
3.3 Evaluación crítica de la formación universitaria
- La formación en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Trujillo, debe cumplir con todos requisitos necesarios para formar profesionales altamente competitivos. Nuestra carrera es una de las más requeridas dentro del mercado laboral por lo que la competencia es muy fuerte, esto nos debe de ayudar a nosotros mismos seguir investigando, seguir preparándonos ya que la tecnología nunca se detiene y siempre hay nuevas cosas por aprender.
- La Universidad Nacional de Trujillo al ser una de las universidades más importantes del Perú debe contar con los recursos tecnológicos necesarios para poder brindar una educación de calidad, tener una malla curricular acorde a los nuevos cambios tecnológicos y enfocada a informar los alumnos las distintas opciones en las cuales se puede desempeñar como Ingeniero de Sistemas.
- La universidad debe tener en cuenta que debe de formar a los próximos ingenieros de sistemas no solo en parte académica sino enseñar a los alumnos poder desarrollar el tema de habilidades blandas como trabajo en equipo, liderazgo, servicio al cliente y sobre todo deseos de aprender y estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías.
- Tengo un increíble respeto por los docentes que me ayudaron mucho en mi carrera profesional, dedicados a la enseñanza y lograr lo mejor de mí en cada una de las áreas, para ellos mi crítica sería que sigan con esa pasión para enseñar y formar futuros excelentes ingenieros de sistemas
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
3GPP. 2020. Núcleo de Paquetes Evolucionado. [En línea] 1 de Enero de 2020.
https://www.3gpp.org/technologies/keywords-acronyms/100-the-evolved-packet-core.
Telefónica del Perú. 2022. Telefónica. [En línea] 1 de Enero de 2022. [Citado el: 1 de Abril de 2022.] https://www.telefonica.com.pe/.
Telesemana. 2020. Evolved Packet Core: en el corazón de los despliegues globales de LTE. [En línea] 1 de Enero de 2020.
https://www.telesemana.com/blog/2014/02/13/evolved-packet-core-en-el-corazon-de-los- despliegues-globales-de-lte/.
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ANEXOS
Anexo A - Huawei FusionSphere: Software de Huawei
Anexo B - Alcance de implementación EPCs
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Jr. Diego de Almagro #344 T. 051 - 044-2055B / Mesa de Partes: 044-209020 Email: [email protected]
www.unitru.edu.pe
UNT RECTORADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DECLARACIÓN JURADA
Los AUTORES suscritos en el presente documento DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que somos los responsables legales de la calidad y originalidad del contenido del Informe de la Investigación Científica realizado.
TITULO:
“Implementación de un virtual Evolved Packet Core en la red de Telefónica del Perú”
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA INFORME FINAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA PROY. DE TRABAJO DE INVESTIGACION PREGRADO ( ) TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (PREGRADO) ( X )
PROYECTO DE TESIS PREGRAD ( ) TESIS PREGRADO ( ) PROYECTO DE TESIS MAESTRÍA ( ) TESIS MAESTRÍA ( ) PROYECTO DE TESIS DOCTORADO ( ) TESIS DOCTORADO ( )
Equipo Investigador Integrado por:
N° APELLIDOS Y NOMBRES FACULTAD DPTO.
ACADÉMICO
CATEGORÍA DOCENTE
ASESOR
Código Docente asesor / Número Matrícula del
estudiante
Autor Coautor
Asesor 1 José Antonio Ávila Vásquez Ingeniería Ing. Sistemas --- 0233009-09 Autor
Trujillo, 02 de Enero del 2023
46233028
Firma DNI
1 Este formato debe ser llenado, firmado, adjuntado al final del documento del PIC, del Informe de Tesis, Trabajo de Investigación respectivamente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
UNT RECTORADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN REPOSITORIO DIGITAL RENATI-SUNEDU
Trujillo, 02 de Enero del 2023
Los autores suscritos del INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Titulado:
“Implementación de un virtual Evolved Packet Core en la red de Telefónica del Perú”
AUTORIZAMOS SU PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL, REPOSITORIO RENATI-SUNEDU, ALICIA- CONCYTEC, CON EL SIGUIENTE TIPO DE ACCESO:
A. Acceso Abierto:
B. Acceso Restringido (datos del autor y resumen del trabajo) C. No autorizo su Publicación
Si eligió la opción restringido o NO autoriza su publicación sírvase justificar
...
...
ESTUDIANTES DE PREGRADO: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN TESIS
ESTUDIANTES DE POSTGRADO: TESIS MAESTRÍA TESIS DOCTORADO
46233028
Firma DNI
Este formato debe ser llenado, firmado Y adjuntado en et informe de Tesis y/o Trabajo de Investigación respectivamente.
1 Este formato en el caso de Informe de investigación científica docente debe ser llenado, firmado, escaneado y adjuntado en el sistema de www.picfedu.unitru.edu.øe
N° APELLIDOS Y NOMBRES FACULTAD CONDICIÓN (NOMBRADO,
CONTRATADO, EMÉRITO, estudiante, OTROS)
CÓDIGO Docente asesor Número Matrícula
del estudiante
Autor Coautor
asesor
1 Ávila Vásquez, José Antonio Ingeniería EGRESADO 0233009-09 Autor