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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorZamora Cedeño, Néstor Armando-
dc.contributor.authorPincay Portilla, Joselin Julexy-
dc.date.accessioned2026-09-23T17:17:21Z-
dc.date.available2026-09-23T17:17:21Z-
dc.date.issued2026-03-02-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26819-
dc.descriptionEsta tesis aborda el desafío de la brecha tecnológica y el costo de crear laboratorios de redes de datos físicos en la facultad de educación técnica para el desarrollo (FETD). El objetivo principal fue diseñar e implementar un entorno de laboratorio virtualizado, que opera bajo el paradigma de redes definidas por software (SDN), con el emulador Mininet y el controlador Ryu en el estándar OpenFlow 1.3. Este enfoque implicó diseñar dos topologías fundamentales (Estrella y árbol jerárquico) y utilizar scripts de Python para automatizarlas, optimizando así el despliegue de una estación de trabajo piloto con recursos de hardware intermedios (Intel Core i5-5200U). Las pruebas de conectividad y rendimiento con herramientas, incluidas Iperf y Wireshark, mostraron una tasa de transferencia (orden de Gbits/segundo) y una latencia de procesamiento reactivo de menos de 1 ms: el uso de CPU fue inferior al 60% por lo que el sistema se mantuvo estable. Finalmente, el laboratorio se ensambló en formato OVF (.OVA) que podría usarse rápidamente para desplegarlo en cualquier ubicación del campus. Se concluye que la solución propuesta no solo elimina las necesidades hardware propietario y costoso, sino que establece una plataforma pedagógica flexible y escalable que se ajusta a las tendencias actuales en infraestructura como código (IaC) y refuerza el proceso de enseñanza-aprendizaje en la carrera de telecomunicaciones.en_US
dc.description.abstractThis thesis addresses the challenge of the technological gap and the cost of creating physical data network laboratories in the faculty of technical education for development (FETD). The main objective was to design and implement a laboratory environment virtualized networking, which operates under the software-defined networking (SDN) paradigm, with the Mininet emulator and the Ryu controller in the OpenFlow 1.3 standard. This approach involved designing two fundamental topologies (Star and Hierarchical Tree) and use Python scripts to automate them, thus optimizing the deployment of a pilot workstation with intermediate hardware resources (Intel Core i5-5200U). Connectivity and performance testing with tools, including Iperf and Wireshark showed a transfer rate (order of Gbits/second) and a reactive processing latency of less than 1 ms: CPU usage was less than 60% so the system remained stable. Finally, the laboratory was assembled in OVF format (. OVA) that could be quickly used to deploy it to any location on campus. It is concluded that the proposed solution not only eliminates the needs of proprietary and expensive hardware, rather, it establishes a flexible and scalable pedagogical platform that adjusts to current trends in infrastructure as code (IaC) and reinforces the teaching-learning process in the telecommunications career.en_US
dc.formatapplication/pdfen_US
dc.language.isospaen_US
dc.publisherUniversidad Católica de Santiago de Guayaquilen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectRedes de comunicaciónen_US
dc.subjectSimulador de redesen_US
dc.subjectArquitectura de reden_US
dc.subjectAdministración de redesen_US
dc.titleDiseño e implementación de un entorno virtual de laboratorio para la realización de prácticas de redes LAN en el área de telecomunicaciones.en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US
Aparece en las colecciones: Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones

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