Progettazione e realizzazione
reti resilienti

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La progettazione e realizzazione reti resilienti rappresenta oggi una sfida cruciale per assicurare la continuità operativa di infrastrutture e servizi sempre più dipendenti da soluzioni di connettività avanzate. Il massiccio ricorso alle tecnologie di networking da parte di settori mission-critical quali industria, trasporti, energia, difesa e pubblica amministrazione ha reso indispensabile progettare reti in grado di operare anche in presenza di guasti o minacce cyber.

Inoltre, l’evoluzione dei modelli di business verso il cloud computing e l’Industria 4.0 e presto 5.0 impone ai responsabili della progettazione e realizzazione di networking di soddisfare requisiti sfidanti in termini di affidabilità, sicurezza e resilienza. Tali esigenze non possono essere affrontate con approcci tradizionali ma richiedono l’impiego delle più avanzate metodologie di progettazione e delle tecnologie di rete più innovative.

Diventa quindi essenziale comprendere a fondo quali soluzioniprocedure e competenze specialistiche siano più idonee per realizzare infrastrutture di comunicazione in grado di garantire la massima continuità operativa anche dinanzi ad eventi imprevisti.

Da oltre 35 anni, lavoriamo al fianco di chi ogni giorno ha l’esigenza di innovare sistemi e tecnologie, per migliorare i processi business critical.

Progettazione e realizzazione reti resilienti: requisiti fondamentali per reti resilienti

La progettazione e realizzazione di reti resilienti richiede il rispetto di rigorosi requisiti fondamentali per garantire la resilienza della rete stessa. Reti di comunicazione e monitoraggio per applicazioni mission-critical in ambienti severi richiedono i più alti standard di resilienza e sicurezza. Per soddisfare tali esigenze è necessario fornire i migliori apparati con i più alti standard di qualità adeguati a realizzare reti di comunicazione, comando e controllo con livelli eccellenti di affidabilità. 

Uno dei requisiti fondamentali è l’alta disponibilità, ovvero la capacità della rete di mantenere operative le comunicazioni anche in presenza di guasti di componenti o malfunzionamenti. Ciò si realizza attraverso l’impiego di ridondanza a livello di apparati di rete, collegamenti e alimentazione. Un ulteriore requisito chiave è la fault tolerance, cioè la capacità della rete di isolare i guasti e di riconfigurarsi automaticamente, senza interruzioni di servizio, quando si verificano malfunzionamenti di singole componenti. Tale caratteristica è fondamentale per reti di monitoraggio e controllo dove è essenziale che il sistema continui a funzionare nonostante possibili guasti.

Anche la sicurezza ricopre un ruolo cruciale poiché le reti in questione trasportano spesso dati e comunicazioni sensibili. Pertanto è necessario prevedere processi e strumenti avanzati di crittografia, access control e rilevamento di intrusioni per proteggere le comunicazioni da minacce e attacchi informatici che potrebbero comprometterne la riservatezza e l’integrità. Il monitoraggio costante della rete rappresenta un altro requisito fondamentale per garantirne l’affidabilità. È indispensabile rilevare tempestivamente qualsiasi anomalia, guasto o attacco cyber, attraverso sistemi di controllo, misurazione e rilevamento delle prestazioni che forniscano una visione completamente integrata dello stato di salute della rete.

La progettazione e realizzazione di reti ad alta affidabilità richiede l’applicazione rigorosa di questi requisiti fondamentali per dotare le infrastrutture di comunicazione del più elevato livello di resilienza ed efficienza necessario ad assicurare continuità operativa ad applicazioni e servizi mission-critical.

Reti resilienti: tecnologie e apparati per la loro realizzazione

La progettazione e realizzazione di reti resilienti nei settori industriali, militari, PA e ferroviario richiede l’impiego delle più moderne soluzioni di networking. La necessità di progettare reti di comunicazione e monitoraggio per applicazioni mission-critical in ambienti severi rende indispensabile l’utilizzo degli apparati più avanzati in grado di offrire i massimi standard di resilienza e sicurezza. Per realizzare infrastrutture di rete flessibili e ad alta affidabilità è essenziale usare switch di nuova generazione in grado di supportare architetture SDN (Software Defined Networking). Queste soluzioni definiscono in modo programmatico le politiche di routing e switching, semplificando la gestione e abilitando cambi di configurazione automatici che incrementano la fault tolerance complessiva.

Un ulteriore fattore chiave è rappresentato dalle reti wireless, le quali mediante l’impiego di sistemi mesh e multipunto garantiscono la connettività anche in assenza di componenti di rete. Le tecnologie LTE, 4G e 5G consentono di sviluppare architetture wireless geo ridondanti indispensabili in contesti critici. Particolare rilievo in settori come quello industriale hanno inoltre i dispositivi di campo quali PLC, RTU e gateway dotati di connettività integrata Ethernet/IP studiata per comunicare in modo affidabile.

Infine, l’uso di sistemi di virtualizzazione e di elementi di rete nel cloud permette di realizzare architetture software-defined elastiche e adattabili ai mutevoli requisiti di capacità e continuità operativa richiesti da infrastrutture mission-critical. Tali soluzioni di networking rappresentano oggi la modalità più evoluta per progettare reti resilienti di nuova generazione.

Realizzazione di reti resilienti: procedure di progettazione e metodologie di deployment

La progettazione e realizzazione di reti resilienti nei settori industriali, militari, PA e ferroviario richiede l’applicazione di rigorose procedure progettuali e l’utilizzo di moderne metodologie di deployment. 

Risulta quindi essenziale eseguire un’analisi approfondita dei requisiti di rete, per comprendere prestazioni richieste, servizi, livelli di disponibilità. Successivamente occorre dimensionare la rete in termini di:

  1. capacità – fa riferimento alla larghezza di banda, al numero di utenti supportati e alla quantità di dati trasferibili. È necessario prevedere margini di potenza di calcolo e larghezza di banda sufficienti a gestire i picchi di carico previsti, compreso lo spazio di archiviazione per i dati.
  2. ridondanza – si intende la duplicazione strategica di apparati di rete (switch, router, collegamenti) in modo da garantire la continuità del servizio anche in caso di guasti. Questo aspetto richiede un’attenta progettazione topologica della rete.
  3. scalabilità futura – indica la capacità della rete di adattarsi ad eventuali cambiamenti nel volume di traffico o nei servizi erogati nel tempo, attraverso l’agevole aggiunta di nuove funzionalità e risorse di rete senza modifiche strutturali.

È quindi progettata la topologia di rete definendo architetture geo-ridondanti, meccanismi di instradamento tra siti e tecniche di failover automatico per garantire massima continuità.

Il deployment fisico degli apparati di rete avviene tramite sistemi ingegnerizzati di cantierizzazione, ottimizzando tempi e costi di installazione della rete.

Cruciale risulta la configurazione degli apparati attraverso procedure di provisioning di massa e il collaudo delle prestazioni per validare il rispetto dei requisiti originari.

La gestione del cambio nel tempo mantiene la rete perfettamente adattabile ai mutevoli bisogni di servizio delle applicazioni critiche.




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