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Utilización de tecnología de comunicación abierta para el transporte de protocolos heredados
Resumen: El objetivo de este trabajo es explicar la migración de sistemas del tipo "legacy" que utilizan infraestructura diferente a los sistemas abiertos de comunicación (p.e. TCPIP), pretendo dar un enfoque propósito para que las empresas lleven a cabo esta migración si aún no la han hecho. Las primeras redes de comunicación que las empresas comenzaron a utilizar eran del tipo "time-sharing" en donde la información residía en grandes computadoras llamadas "mainframes" las cuales se encargaban de controlar el flujo de la información en toda la red compuesta por líneas de comunicación de baja velocidad.
Publicación enviada por Eduardo Sotelo Zárate
Indice
1.
Objetivo
2. Introducción
3. Desarrollo
4. Conclusiones
5. Referencias
1. Objetivo
El objetivo de este trabajo es explicar la
migración de sistemas del tipo "legacy" que utilizan infraestructura
diferente a los sistemas abiertos de comunicación (p.e. TCPIP), pretendo dar un
enfoque propósito para que las empresas lleven a cabo esta migración si aún
no la han hecho.
2. Introducción
Las primeras redes de comunicación que las
empresas comenzaron a utilizar eran del tipo "time-sharing" en donde
la información residía en grandes computadoras llamadas "mainframes"
las cuales se encargaban de controlar el flujo de la información en toda la red
compuesta por líneas de comunicación de baja velocidad.
Posteriormente con la aparición de las computadoras personales y las redes LAN,
se comenzaron a interconectar a las PCs, lo cual permitió que muchos usuarios
comenzaran a compartir información y hacer uso de recursos presentes en la red,
ajenos a sus equipos.
Con el desarrollo de las redes WAN de mayor capacidad de transmisión, se
comienza a dar la interconexión entre redes LAN, surge entonces el concepto de
"Internetworking" que comienza a ser un recurso importante para los
negocios de la época.
Es entonces cuando comienza a extenderse los esquemas abiertos para la
interconexión y ver la necesidad de integrar tecnologías y sistemas del tipo
legacy a esa infraestructura.
En este trabajo, más que dar un explicación técnica de como hacerlo o cómo
trabaja esta tecnología, me gustaría concentrarme en poner a la luz muchos
otros de los aspectos que se manejan cuando se pretende hacer una migración de
este tipo, platicar acerca de los beneficios y consideraciones que tomar en
cuenta.
Sin embargo como punto importante de a este trabajo, deseo cuestionar si en una
migración de este tipo los juicios, cultura, costumbres o simplemente ideas
influyen en una migración a esquemas abiertos?. Espero que durante el
desarrollo de este trabajo podamos distinguir estos aspectos de lo contrario
reservaré un espacio en las conclusiones para dar respuesta a este punto.
3.
Desarrollo
Antecedentes
TCP/IP es una tecnología que surge en los años de los 70s en los Estados
Unidos por investigaciones del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en
conjunto con la universidad de Stanford, el interés fue establecer una red de
conmutación de paquetes capaz de hacer comunicar a los sistemas estratégicos
del ejercito Norteamericano de diferentes plataformas y capacidades.
TCP/IP comenzó a ser utilizado al principio por universidades de E.U.,
posteriormente empresas comenzaron a utilizar esta red para fines comerciales,
de tal manera que se comenzó a explotar esta red, lo mismo que ocurría en
Internet, se comenzó a observar internamente en las Intranets de las compañías.
Llevar a cabo el concepto de "Internetworking" no es cosa fácil ya
que hay muchos retos frente a uno. Uno de ellos es cuando se pretende conectar
varios sistemas sobre una única plataforma de comunicación para diversas
aplicaciones que corren sobre diversas plataformas de hardware, usando distintos
tipos de medios de comunicación con diferentes capacidades de transmisión de
datos.
Interés de migración de los Esquemas legacy a
las redes actuales
Muchas empresas en el mundo en las cuales su red de datos forma la parte
esencial de su negocio, se ha visto que para hacer más redituable su
infraestructura buscan nuevas formas de hacer que existan ahorros introduciendo
nuevas soluciones tecnológicas que permitan reducir costos operativos.
Como resultado de lo anterior las empresas comenzaron a utilizar la tecnología
capaz de integrar los protocolos de comunicación viejos ("legacy")
con la redes actuales, entonces las compañías decidieron modificar la
conectividad y el medio de transporte existentes entre los diferentes equipos,
que utilizan tráfico SNA y DNA dentro de las redes.
Actualmente muchas empresas en el mundo siguen utilizando sistemas mayores o
supercomputadores en las cuales reside gran parte de la información de su
negocio, estas empresas se han apoyado en proveedores que soportan estas
plataformas, como es el caso de la compañía IBM, sin embargo, IBM siendo
precursora de sistemas de computo en el mundo se dio la tarea de desarrollar su
propia tecnología de comunicaciones de datos para accesar a sus sistemas
empleando protocolos de comunicación propietarios como el caso de SDLC, incluso
creando un modelo especialmente diseñado para soportar sus comunicaciones y
aplicaciones, denominado SNA.
Surgimiento de una tecnología para la integración
de protocolos "Legacy"
Data-link switching (DLSw) es una tecnología que surge con la finalidad de
transportar tráfico SNA (Systems Network Architecture de IBM) y NetBIOS
(Network Basic Input/Output System) sobre una red TCP/IP. DLSw es una
alternativa a lo que también IBM desarrollo conocido como "source route
Bridging) (SRB), tecnología desarrollada para enviar trafico SNA y NetBIOS
sobre ambientes Token Ring sin embargo DLSw tiene mayores beneficios que SRB ya
que fue pensada para utilizarse sobre ambientes WAN.
DLSw inicialmente surgió como una solución propietaria de IBM en 1992,
primeramente fue registrada en el RFC 1434 en 1993, sin embargo, está ahora
documentada en detalle en el RFC 1795. En 1997, el IETF (Internet Engeneering
Task Force), dio a conocer la versión 2 de DLSw registrada en el RFC 2166 la
cual provee mejoras de la versión definida en el RFC 1795, en esta última
versión se muestran características más escalables de DLSw utilizando
ambientes WAN
Otros proveedores que han hecho mejoras a DLSw – Cisco ha tenido una gran
introducción de sus plataformas en todo el mundo, desarrolló una versión que
denominó DLSw+ que es compatible con la versión desarrollada por IBM
La siguiente figura muestra un esquema ejemplo de conectividad utilizando
sistemas del tipo legacy junto con un esquema del tipo DLSw.

Esquemas legacy
Antes de que las redes contemporáneas existieran, IBM fue quien marco la pauta
e inicio el concepto de conectividad y redes en ese entonces, donde marco las
reglas. Hoy en día esos esquemas se conocen como ambientes legacy.
En ese entonces IBM desarrolló un protocolo denominado SDLC (Synchronous Data
Link Control - a mediados de los 70s) para ser utilizado en estos ambientes
legacy SNA. SDLC fue el primer protocolo síncrono, orientado a bits en operación
en redes productivas del tipo legacy. Posteriormente IBM lo sometió a varios
comités de estándares. Por ejemplo la ISO (International Organization for
Standardization), modifico SDLC para crear el protocolo HDLC (High-Level Data
Link Control). La ITU-T (International Telecommunication Union-Telecommunication
Standardization Sector) modifico HDLC para crear LAP (Link Access Procedure) y
finalmente desarrollo LAPB ((Link Access Procedure Balanced). El IEEE (Institute
of Electrical and Electronic Engineers) modifico HDLC para crear IEEE 802.2 o
mejor conocido como LLC (Logical Link Control). Como se puede observar SDLC se
mantiene como el precursor en tecnologías WAN desarrollado por IBM y aunque el
lector no lo crea, muchas empresas en el mundo lo siguen utilizando, es
precisamente objeto de este trabajo el tratar de actualizar estas formas de
comunicación en las empresas mediante tecnologías que permitan transportar el
tráfico de información mediante tecnologías más recientes que traigan
beneficios de costo, performance e integración a las actuales plataformas
existentes de comunicación en las empresas de la actualidad.
Vemos a continuación un diagrama en donde se representa la realidad de una
empresa en cuanto al tipo de conectividad del tipo "legacy". Como se
verá en la figura, ningún otro protocolo puede utilizar los medios de
comunicación ni los equipos para poder transportar otro tipo de información
que no sea trafico de la arquitectura SNA de IBM.

Ventajas de utilizar tecnologías para el transporte de protocolos
"Legacy"
Una de las ventajas en tecnologías del tipo DLSw es que provee un soporte más
amplio en cuanto al uso de dispositivos de comunicaciones y medios de transmisión,
acopla muy bien los ambientes SNA del tipo legacy usando el protocolo SDLC
(dispositivos nativos IBM, controladores, "gateways", impresoras, etc)
y además utiliza o soporta dispositivos que actualmente estén conectados en
una LAN que utilizan protocolos recientes que transportan SNA como LLC, además
de soportar múltiples tipos de dispositivos IBM como PU 2, PU 2.1, y PU 4 así
como sistemas que manejen el protocolo NetBIOS.
Consideraciones para incorporar la nueva tecnología
Esta tecnología de transporte de protocolos del tipo legacy, más que ser una
estrategia de negocios para beneficio directo de los clientes a los que se le
vende un servicio o producto es más para el beneficio interno de ahorro de
costos, para beneficiar a la compañía en reducir sus pagos recurrentes en
pagos de líneas de comunicación, administración y quizá renta o
mantenimiento de equipos del tipo legacy.
Lo que se considera importante es contar con un ambiente robusto de conectividad
de la nube o la red TCP/IP con la que se cuente, y dependerá también del tipo
de aplicación que este brindando un servicio o producción de productos para
los clientes, no es lo mismo por ejemplo una organización que su negocio
depende del aspecto de las comunicaciones y proporcionar información en linea
que en negocios en que lo más importante es vender más que depender de la
información en linea.
Otro aspecto es la disponibilidad del servicio, es decir saber que aunque exista
un problema en alguna parte de la red, se seguirá contando con el servicio,
quizá exista una interrupción pero el servicio se reestablecerá. Otro aspecto
es la robustez, es decir que tan segura es la plataforma de comunicación que se
tiene si responde como se diseño y como se planeo en su implantación.
Debido a que el nuevo esquema de red depende en su totalidad de una red TCP/IP,
se debe contar con una infraestructura que se maneje adecuadamente bien en
situaciones de cambios de topología. Quizá valga la pena tomar en cuenta el
manejo de calidad de servicio el cual se puede alcanzar configurando prioridad
entre las aplicaciones que utilizan los medio de comunicación de área amplia
(red WAN)
Cuando se realice este tipo de migraciones es muy importante contar con personal
especializado en la configuración de los equipos terminales, medios de
comunicación, equipos de transporte de datos, así como en el mainframe
central. Se debe tener bien definido un plan de trabajo con actividades y
responsables asociados a cada una de ellas. Considerar reservar ventanas de
tiempo para la realización de la actividad, migrar de manera paulatina y
observar comportamientos, dejar los equipos que serán desechados o
desconectados por un periodo de tiempo de por lo menos 20 días. Considerar
antes y después de la implantación de esta solución un plan de pruebas
detallado que mida tiempos de respuesta y obtener la firma de los usuarios que
usan los sistemas.
Beneficios de la tecnología
Los beneficios de esta tecnología es que debido a que se monta en una red de
conmutación de paquetes, esto permitirá tomar decisiones en caso de que una
linea de comunicación importante tenga una caída. Existirá una reducción de
costos por dejar de utilizar las líneas y medios de comunicación dedicados al
esquema legacy. Se simplifica la administración ya que en lugar de monitorear
dos redes sólo hay que monitorear una sola.En una definición o nueva
configuración en un ambiente legacy requería configurar dentro de una ventana
de tiempo especial, bajo este esquema se pueden hacer de manera dinámica
configuraciones en Mainframe. Las líneas que son para el uso de Internet e
Intranet son de mayor capacidad de canal, con esta alternativa se cuenta con
mayor ancho de banda además de que se pueden emplear tecnologías que hagan uso
de los recursos de red por demanda, hace que la transmisión de datos sea más rápida
cuando se tiene disponibilidad de mayor ancho de banda. Dentro de un esquema de
malla dentro de la red TCP/IP se tendrían varios caminos, erradicando la
dependencia en un sólo camino, se puede llevar a cabo "Load
balancing" en el caso de que se tenga varios caminos para llegar a un
destino determinado.
Implantación de la tecnología
Para la implantación de este tipo de tecnología antes que nada debe entenderse
perfectamente el beneficio para el negocio, exponer que la forma de operar será
distinta, la forma de monitorear, tener un plan de ejecución e implantación,
involucrar a la gente clave para la transición, saber que se cuenta con una
base de infraestructura lista para soportar, capacidad de red una vez que se
haga la migración y espacio disponible para crecimiento para tráfico, esto con
la finalidad de que el servicio sobre la transmisión de información de las
plataformas que se sean migradas no sean impactadas.
Una vez que se asegura los puntos anteriores se procede con la implantación de
la solución:
A continuación se observa un esquema real antes de integrar el trafico SNA a la
red TCP/IP de una compañía importante en México:
Como se puede observar en el diagrama anterior, es una red dedicada al tráfico
SNA, se tienen líneas dedicadas y de baja velocidad, la velocidad máxima que
hay son 64,000 bits/segundo. En el siguiente diagrama se observa un
esquema de migración a DLSw.
En este caso se observa que ya no existen equipos grandes IBM en cada localidad,
las líneas del esquema anterior se dejan de pagar al proveedor de servicios de
larga distancia, se tiene diversidad y redundancia teniendo conectado dos
equipos de comunicaciones (routers) en cada sitio y en la parte central donde se
encuentra el mainframe, se tiene un esquema de alta disponibilidad, y cabe
aclarar que la representación del esquema de conectividad de la figura anterior
es el mismo que para otros protocolos o más bien aplicaciones que usan esta
misma infraestructura.
Beneficios Estratégicos
þ
Transparencia al usuario final
þ
Soporte por parte de proveedores ya que se trata de una tecnología abierta y
bien conocida
þ Se
tiene un medio de transporte TCP/IP de mayor velocidad de transmisión de datos
þ No
hay impacto a los usuarios finales
Riesgos
Los riesgos de transición a una infraestructura de este tipo es mínima debido
a que se deben realizar pruebas previas en conjunto por parte del cliente y el
proveedor.
Cabe aclarar que es muy importante organizar y establecer un equipo que trabajo
que trabaje en conjunto para coordinar la Transición
A continuación se presentan puntos que deben ser considerados dentro del plan
de trabajo:
Plan del Proyecto
La siguiente tabla muestra un fragmento como ejemplo extraído de un plan de
trabajo. En seguida se muestran algunas actividades que en todos los casos se
deben considerar:
Selección de dispositivos piloto 5d
Conexión de Routers a la red LAN de cada localidad 8d
Configuración de FEP y nodos en mainframe 10d
Configuración de routers 2d
Evaluación de desempeño en pilotos 11d
Medición de resultados
Una vez que el plan se lleve a cabo, viene la parte de la operación que en este
caso es otra actividad a considerar, debido a que los procedimientos en la
atención y reportes de fallas se ven modificados, la forma en que los problemas
serán atendidos cambiará. Entonces es conveniente firmar un acuerdo de
servicio entre el proveedor que ofrece el servicio y el cliente, de tal forma
que ambas partes entiendan cuales serán los procesos a seguir y los compromisos
de cada parte a fin de poder resolver de una manera mas expedita algún
problema.
Es recomendable que debido a la criticidad de estos sistemas legacy correr un
"checklist" o "Script" y asegurar así la operación.
Casos en la industria
Caso: Bital
Bital es una institución bancaria en México que decidió utlizar una red
TCP/IP para posteriormente integrarse a Internet, esto obligaba a que las
sucursales estuvieran involucradas en la conexión de todos contra todos bajo
este esquema, de tal forma que debido a que a cada sucursales tenían conexiones
del tipo legacy se hacia imposible montar otro protocolo que no fuera SNA, de
tal forma que se decidió extender TCP/IP en cada sucursal y migrar el tráfico
legacy a una arquitectura TCP/IP mediante el uso de DLSw, esto no fue cosa fácil
debido a que se requería de mucha capacitación y cambio de mentalidad más que
en la implantación en la operación cotidiana, muchos de los procedimientos
cambiarían, de tal forma que se procedió a arrancar pilotos, se elaboraron
manuales explicando las razones y se difundieron, se capacito en paralelo con
las migraciones, se formo un grupo especializado que apoyo a realizar la
migraciones y se aprendió en paralelo.
Bital hoy en día cuanta con más de 1500 sucursales en todo el pais utilizando
una sola red TCP/IP a nivel Intranet, con esto esta institución esta preparada
para manejar las aplicaciones que emplean TCP/IP y SNA de manera simultánea
sino que también se piensa todavía más reducir integrando voz sobre las
mismas líneas de transmisión de datos, de hecho existen sucursales de esta
institución que están manejando en los mismos enlaces la voz de manera
paquetizada.
Caso: General Motors de México
Actualmente en General Motors de México está migrando a DLSw, obteniendo
resultados muy favorables desde el punto de vista operativo y también en
reducción de costos, sin embargo, al igual que en Bital en este caso existió
cierta resistencia al cambio debido a la gran fortaleza y madurez del esquema
"legacy" que hasta la fecha prevalece en muchas plantas de GM en Norte
américa, sin embargo, México esta en el proceso de cambiar esto así como
otros países de Latino América y algunos pilotos en E.U.
Uso de esta tecnología en Internet
Considero que esta tecnología tiene una gran aplicación a nivel Intranet donde
se manejan las mismas plataformas de hardware, sin embargo en la parte de
Internet aún pienso que no esta lo suficiente preparada, debido a que no se
tiene la facilidad de maniobrar el trafico y por lo tanto el nivel y calidad de
servicio se ve afectado. Creo que Internet no esta preparada al 100% para poder
obtener servicios de transferencia de datos sensibles al retardo como el caso de
voz o video o aplicaciones del tipo legacy que son muy sensibles al retardo.
4. Conclusiones
En este trabajo más que demostrar si se trata de una tecnología nueva, más
bien se trata de mostrar que una tecnología de este tipo permitirá a una compañía
eficientar sus procesos internos para poder contar con esquemas de alta
disponibilidad, balanceo de carga y ahorro a fin de poder incrementar el nivel
de utilidades que se tienen en la actualidad en las empresas, al reducir costos
de operación se logrará que el diferencial entre el ingreso total y el costo
total sea mayor y las utilidades por ende se incrementen.
El uso de algunas tecnologías debe romper con paradigmas que muchas
organizaciones tienen así como ideas erróneas. En los negocios cuando en papel
se demuestran beneficios importantes, se debe arriesgar de manera cautelosa,
planeada y siempre pensar en respaldos durante una transición para poder
regresar a los ambientes si fuera necesario.
5. Referencias
Páginas Internet
www.cisco.com
Bibliografía
Basic Cisco Network Configuration
Advance Cisco Networks Configuration, ver. 11.2
Autor:
Eduardo Sotelo Zárate
eduardo.sotelo@gm.com
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Publicación enviada por Eduardo Sotelo Zárate
Contactar mailto:eduardo.sotelo@gm.com
Código ISPN de la Publicación EpyVZEVuVEBYiBcilN
Publicado Thursday 9 de October de 2003
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