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jueves, 21 de mayo de 2015

Protocolos de redundancia: VRRP

Por Alberto Castillo 

En la entrada anterior, “Protocolos de redundancia: HSRP”, vimos el protocolo propietario de Cisco HSRP. Si los equipos que tenemos en nuestra red son todos Cisco, no tendremos mayor problema en utilizar este protocolo… ¿Pero que hacemos si tenemos equipos de diferentes fabricantes?

En ese caso la solución pasa por utilizar un protocolo no propietario y la alternativa estándar al HSRP sería el protocolo VRRP.

El funcionamiento de VRRP es similar al de HSRP. VRRP también utiliza una IP y MAC virtual por grupo. En base a la prioridad configurada en cada Router del grupo, VRRP elegirá un Router “master”, que es el que hará uso de la IP virtual y el resto de Routers del grupo permanecerán en estado “backup”, hasta que ocurra un fallo en la red que provoque la elección de un nuevo Router “master”… VRRP envía paquetes a la dirección multicast 224.0.0.18, de forma que los Routers “Backup” puedan detectar si ha habido un fallo en la red que haga necesaria la elección de un nuevo Router “master”.

A continuación veremos un ejemplo simple de como configurariamos VRRP en un Router Cisco y en un Router Juniper.




En el ejemplo primero vamos a configurar un Router Cisco, al que le configuraremos una prioridad mas alta para que actúe de “master”. Como podemos observar la config es similar a HSRP, donde definimos los siguientes parámetros:

  • IP Virtual: 172.16.1.254
  • Prioridad: 110
  • Track: que determinará el decremento en la prioridad (Por defecto es 10 por lo que no aparece en la config).

Exactamente igual que como hicimos con HSRP, la condición que determinará el decremento, la hemos especificado unas lineas mas arriba en el modo de configuración global, donde hemos definido un track hacia la ruta 8.8.8.8. En caso de que la IP definida en el track se vuelva inalcanzable, se producirá un decremento de 10 en la prioridad.

...
!
track 1 ip route 8.8.8.8 255.255.255.255 reachability
!
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
media-type rj45
vrrp 1 ip 172.16.1.254
vrrp 1 priority 110
vrrp 1 track 1


Ahora configuramos el Router Juniper que actuará de “backup”.Al igual que con el Cisco, definimos los siguientes parámetros:
  • IP Virtual: 172.16.1.254
  • Prioridad: 105 (como va a ser “backup”, será menor que la del “master”)
  • Track: En este caso no sería necesario configurar el track, sin embargo os lo pongo para que veáis como se configuraría.

...
set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 172.16.1.1/24 vrrp-group 1 virtual-address 172.16.1.254
set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 172.16.1.1/24 vrrp-group 1 priority 105
set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 172.16.1.1/24 vrrp-group 1 track route 8.8.8.8/32 routing-instance default priority-cost 10


Como hemos explicado VRRP envia paquetes multicast , pero a diferenca de en HSRP estos paquetes solo los envia el Router que actúa de “master”.

En la siguiente captura vemos uno de esos paquetes:


Si el Router “master” pierde el track que hemos definido, se aplicará el decremento en la prioridad y el Router “backup” pasará a ser el “master”.

En la siguiente captura vemos como en el Router Cisco, el track aparece down y se ha decrementado su prioridad a 100, por lo que su estado actual es “backup”:



Por otro lado vemos como ahora el estado del Router Juniper es “master”:




Y si realizamos una captura de paquetes, vemos como ahora es el Router Juniper el que envía los paquetes multicast:

Fuente: Échale un vistazo…

lunes, 24 de junio de 2013

Algo más sobre IEEE 802.11ac

http://librosnetworking.blogspot.com/2013/06/algo-mas-sobre-ieee-80211ac.html

Ya me he ocupado varias veces antes del último estándar (pre-estándar aún, en realidad) para redes WLAN IEEE 802.11 ac, pero dado su impacto en los conceptos y arquitecturas emergentes (BYOD, IoE, colaboración con movilidad, etc.) me pareció importante seguir avanzando un poco más en el tema.

802.11ac es un salto significativo en lo que se refiere a tecnologías de acceso inalámbrico. Si lo comparamos con 802.11n (el que se encuentra comercialmente disponible en la mayoría de nuestros hogares), habría que destacar los siguientes rasgos:
  • Opera solamente en la banda de 5 GHz.
    802.11n opera tanto en 2,4 como en 5 GHz.
  • Utiliza canales mucho más anchos: 20, 40, 80 o 160 MHz.
    802.11n no soporta canales mayores de 40 MHz.
  • Implementa MIMO con hasta 8 cadenas espaciales, y hasta 4 cadenas por cada cliente (MU-MIMO).
    802.11n sólo puede utilizar hasta 4 cadenas espaciales, y de hecho los dispositivos actualmente disponibles en el mercado de mayor capacidad implementan 3.
  • La introducción de MU-MIMO es un salvo evolutivo muy importante.
  • Cada una de las cadenas espaciales, es capaz de transportar hasta 450 Mbps.
    En 802.11n cada cadena espacial tiene una capacidad de hasta 150 Mpbs.
Las mejoras que más impacto provocan
Como se puede ver, 802.11ac introduce cambios significativos en la operación de las actuales redes de acceso inalámbricas o Wi-Fi. En su momento, 802.11n introdujo cambios que tienen un impacto significativo en la performance de las redes inalámbricas, sin embargo 802.11ac ha traído nuevos cambios, de muy gran impacto.
  • Canales más anchos.
    Incrementar el ancho del canal que se utiliza impacta de modo directo en la velocidad con la que se los datos circulan en la red.
    Al llevar los canales hasta 160 MHz, es cuadruplicar la capacidad de las redes 802.11n.
    Si a esto le sumamos la implementación de codificación 256QAM 5/6 (802.11n utiliza hasta 64QAM 5/6), es fácil apreciar una de las bases de la capacidad de estas nuevas redes.
  • Mayor cantidad de cadenas espaciales.
    La multiplexación espacial de MIMO (Multiple Input Multiple Output) es el corazón de las nuevas redes inalámbrica (tanto 802.11n como ac) ya que permite transmitir simultáneamente múltiples señales sobre la misma frecuencia entre 2 dispositivos, multiplicando su capacidad de transporte. 802.11ac lleva MIMO hasta 8 cadenas espaciales simultáneas sobre la misma frecuencia.
    Pero además, 802.11ac implementa MU-MIMO (Multi-User MIMO), lo que permite que un access point 802.11ac trasmita simultáneamente hacia diferentes terminales.
    Es decir, se supera la limitación tradicional de las redes 802.11, de medio compartido, en el que el AP transmite alternativamente a los diferentes clientes conectados. Con 802.11ac es posible que el AP transmita simultáneamente a más de un cliente al mismo tiempo.
    Específicamente, el estándar prevé que los APs soporten hasta 8 cadenas espaciales simultáneas, hasta 4 cadenas espaciales por cliente.
  • Beamforming.
    Es un aspecto poco comentado de 802.11n, ya que era una implementación opcional poco explotada; ahora está incorporada en el estándar. Se trata de una tecnología que permite que las antenas y circuitos de control concentren el lóbulo de irradiación de radiofrecuencia del access point, de modo de concentrar la potencia en la dirección en la que se encuentra un  cliente, modificando de esta manera la forma de operación de las antenas omnidireccionales convencionales.
Hay quienes llaman a 802.11ac "802.11n mejorado". Es cierto que hay una evolución homogénea entre ambos protocolos, ¿acaso no es así la mayor parte de las veces? Pero si consideramos las novedades que se han introducido, creo que referirlo simplemente como una mejora de su predecesor es menospreciar el impacto de novedades como MU-MIMO.
Por otra parte, el nuevo estándar supone mejor software, mejores transmisores y mejores antenas. Todo para equiparar la capacidad del acceso inalámbrico con las redes GigabitEthernet actuales.

Más allá de las mejoras y posibilidades que ofrece 802.11ac, los especialistas todavía muestran algunas preocupaciones respecto de su implementación:
  • La primer preocupación mostrada es que al trabajar con canales de mayor ancho de banda, al mismo tiempo que se aumenta la capacidad de transmisión se introduce una mayor probabilidad de captar interferencias que afectarán sin dudas esa capacidad teórica.
  • Al operar en la frecuencia de 5 GHz. se tiene mayor capacidad de transporte, pero también es mayor la atenuación de la señal y esto impacta directamente en el alcance que tienen las conexiones, es decir, el área de cobertura es menor.
De cualquier modo, en conexiones domiciliarias (que es el primer sector del mercado al que han apuntado los fabricantes) nuestro cuello de botella por mucho tiempo será la velocidad de acceso a Internet.

Documentos de referencia:
Notas anteriores en el blog:

jueves, 21 de julio de 2011

Red inalambrica mallada


En la actualidad muchos de nosotros conocemos, e incluso en algún momento hemos trabajado, las redes inalámbricas IEEE 802.11 concidas habitualmente como WiFi.

Estas redes están experimentando un rápido desarrollo en poco tiempo, permitiendo brindar servicios cada vez más sofisticados. El estándar más avanzado que muchos ya conocemos es el IEEE 802.11n, con el cual ya hay en la actualidad access points y clientes que ofrecen una tasa de transferencia de hasta 450 Mbps, con un throughput del orden de los 300 Mbps.

Sin embargo hay muchas otras implementaciones y derivaciones de las redes inalámbricas que no son tan conocidas y que están implementándose de modo creciente. Una de ellas son las redes malladas.

Durante mucho tiempo las redes de malla inalámbrica han sido una implementación exclusivamente propietaria. Sin embargo, en los últimos años ha avanzado un grupo importante de fabricantes que están ofreciendo redes malladas inalámbricas basadas en tecnología IEEE 802.11 (es el caso de Cisco y Motorola). En todos los casos se trata de access points de radio dual (2,4 y 5 GHz.) que implementan los estándares 802.11a/g/n y un protocolo propietario de ruteo de la malla.

Ya se está trabajando en el desarrollo de un estándar para redes malladas, el IEEE 802.11s, pero por el momento todas las implementaciones disponibles son propietarias.

¿Qué es una malla inalámbrica?
Una infraestructura de red mallada es una arquitectura en la que no todos los AP tienen acceso directo a la red cableada. Los AP de malla están dotados de 2 radios (2,4 y 5 GHz.); cada AP establece vínculos inalámbricos con los AP vecinos utilizando una de las radios y a través de esos vínculos descubre el camino más conveniente para llegar a la red cableada.

En esta arquitectura los AP no actúan como repetidores unos de otros, sino que establecen vínculos entre sí utilizando un radio (p.e. 5 GHz) y luego celdas, utilizando el otro radio (p.e. 2,4 GHz.), en las que se asocian los clientes wireless.

Este tipo de redes permite cubrir superficies extensas sin necesidad de depender del acceso a la red cableada. A la vez el diseño en malla es  muy confiable porque cada nodo mantiene enlaces con varios nodos vecinos lo que permite cubrir posibles fallas, y asegurando redundancia de caminos inalámbricos. En este contexto, si un nodo sale de servicio se puede elegir una nueva ruta que permita llegar hasta la infraestructura cableada.


Las redes wireless malladas difieren de otras redes inalámbricas en que solamente un subconjunto de los nodos están conectados a la red cableada. Los APs conectados a la red cableada reciben la denominación de Rooftop Access Points (RAP). Los access points no conectados directamente a la red cableada se denominan MAP (Mesh Access Points).

Las redes malladas pueden administrar múltiples rutas inalámbricas simultáneas para conectar 2 puntos de la red. Esa administración es dinámica, permitiendo que la ruta pueda modificarse en función de diferentes parámetros tales como la carga de tráfico, la calidad de la señal de radio frecuencia, la priorización de tráfico, etc. Para administrar esas múltiples rutas Cisco implementa AWP (Cisco Adaptative Wireless Path), protocolo a través del cual cada access point de la malla (MAP) encuentra la mejor ruta hacia el controlador a través del access point conectado a la red cableada (RAP). El protocolo AWP no sólo considera los múltiples enlaces de que dispone un AP, sino que además evalúa interferencia, calidad de la señal de radio frecuencia, etc. Esto hace que la red wireless mallada no sólo sea auto configurable, sino también auto evaluada en cuanto a sus condiciones de operación.

Otros fabricantes implementan otros protocolos de ruteo se características semejantes. Por ejemplo, Motorola utiliza para este propósito su protocolo propietario MeshConnex.
Para la implementación de redes malladas se requiere de la utilización de APs para redes malladas y controladores inalámbricos que se ocupan de la administración de la malla.

Cualquier comentario o consulta que consideres importante respecto a este tema,
procuraré responderlo rápidamente.
Por favor, incorporalo a continuación en forma de comentario.
Muchas gracias.
Oscar Gerometta


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jueves, 14 de julio de 2011

Cisco actualiza los switches de red más ampliamente instalados en el mundo



[ 13/07/2011 - 11:21 EST ]

La actualización sin paralelo del switch Catalyst 6500 presenta una innovación en IPv6 y NetFlow, puede triplicar el rendimiento, cuadruplicar la escalabilidad y entregar una protección a la inversión durante otra década.


Diario Ti: Hoy en Cisco Live, Cisco introdujo innovaciones múltiples a su producto insigne Switches Catalyst® 6500 Series, los switches de red más ampliamente instalados en el mundo. Estas innovaciones proporcionan a los clientes de Catalyst 6500 la capacidad de evolucionar su infraestructura de red para la proliferación de dispositivos conectados durante la próxima década, el incremento del tráfico de video, modelos de negocios de cloud computing y un aumento de la fuerza de trabajo móvil, sin que se requieran actualizaciones del tipo "quitar y reemplazar".

Con más de 500 patentes otorgadas, la serie Catalyst 6500 ha sido el estándar de facto de la industria en plataformas de switching para las redes de recintos universitarios en todo el mundo, centros de datos, redes WAN y Metro Ethernet desde su llegada al mercado en 1999. Catalyst 6500 tiene USD 42 mil millones en base instalada, casi 700.000 sistemas/10 millones de puertos instalados y más de 25.000 clientes alrededor del mundo. Durante años, la plataforma ha sido la referencia en términos de liderazgo del producto, escala de implementación y últimas innovaciones en la industria de redes. La serie Catalyst 6500 lideró la transición de puertos en la industria primero de velocidades de Fast Ethernet a Gigabit Ethernet y luego a 10 Gigabit Ethernet. En noviembre de 2010, pasó a ser el primer switch modular en ofrecer interoperabilidad de equipos Ethernet de 40 Gigabits. El recién reacondicionado Catalyst 6500 continúa su legado de innovación con más primicias en la industria, tal como el soporte perfectamente integrado IPv4 e IPv6 desde la plataforma de hardware del switch, nuevas capacidades de virtualización de red, un conjunto completo de módulos L4-7 de servicios integrados y una nueva monitorización del rendimiento y visibilidad de aplicaciones mediante una implementación completamente renovada de NetFlow.

En el núcleo de esta renovación está la presentación del muy esperado Supervisor Engine 2T de la Serie Catalyst 6500 de Cisco, una tarjeta de 2 terabits que ofrece 80 gigabits por segundo por ranura, nuevas tarjetas de línea de 10 gigabits y 10 Gigabit Ethernet con multiplicidad de funciones, así como servicios de redes sin fronteras de próxima generación que ofrecen a los clientes nuevas capacidades en términos de movilidad, seguridad, análisis de redes y balanceo de cargas.

El nuevo motor de supervisión puede aumentar la capacidad de procesamiento del Catalyst 6500 de 720 Gbps a 2 Tbps, un aumento del triple de la capacidad. También cuadruplica el número de dispositivos o usuarios que se pueden conectar a una red. Por ejemplo, un solo Catalyst 6500 puede dar servicio hasta a 10.000 dispositivos móviles.

Todas las nuevas tarjetas de línea y el supervisor de 2 Tbps son compatibles con todos los modelos de chasis Cisco E-Series, lo que ofrece una mínima intervención con la infraestructura existente Catalyst 6500 E- Series. Esta compatibilidad evita actualizaciones del tipo "quitar y reemplazar", que amenazan el tiempo ininterrumpido de funcionamiento de la red del cliente y requieren de personal, gastos y tiempo adicionales.

Aspectos clave sobresalientes e innovaciones en la industria

- Se han añadido más de 200 nuevas funciones técnicas al Software Cisco IOS® para satisfacer las demandas crecientes de seguridad, movilidad, aplicaciones, voz/video y virtualización. Estas incluyen: Servicios avanzados de seguridad con la implementación total de Cisco TrustSec®, que incluye el MacSec basado en hardware para confidencialidad e integridad de datos a velocidades de cable; el Etiquetado de grupos de seguridad para asignación de roles y persistencia a través de la red; y las listas de control para el acceso de grupos de seguridad con el fin de dar cumplimiento a los roles. El exclusivo Etiquetado de grupos de seguridad de capa 3 del Catalyst 6500 Supervisor 2T permite la interoperabilidad e interconexión de redes dispersas geográficamente. Los servicios de virtualización de red escalable con VRF-Lite, MPLS, y VPLS basado en hardware, así como también MPLS sobre GRE están disponibles a velocidades de interfaz máximas.

- Módulos de servicio de próxima generación. Los nuevos módulos L4-7 de servicios para movilidad, seguridad, análisis de redes y balanceo de carga permiten que los usuarios reduzcan el número de dispositivos L4-7 en su red que necesitan gestionar, con lo que mejoran la eficiencia energética y reducen la huella de dióxido de carbono.

- Tecnología para facilitar la transición a IPv6. Sin penalizar el rendimiento global del sistema, el nuevo Supervisor 2T incluye muchas tecnologías que facilitan la transición de IPv4 a IPv6. El Catalyst 6500 es también la primera plataforma en ofrecer funciones First Hop Security para IPv6 (tales como seguimiento de dispositivo, inspección de protocolo Neighbor Discovery (ND), así como límites a las direcciones por puerto en IPv6) de forma que los usuarios continúen creciendo con una elevada garantía de seguridad a medida que hacen la transición a IPv6.

- Primer soporte nativo para tecnologías que simplifican la frontera LAN/WAN para proveedores de servicios y clientes. Estas tecnologías, llamadas soporte de Servicios de redes LAN Privadas Virtuales y Bridged Domain Technology, permiten proporcionar un servicio flexible y rápido, debido a que el ancho de banda no está sujeto a la interfaz física. El soporte nativo puede reducir significativamente el costo a la vez que mejora de forma radical el rendimiento para esta tecnología comprobada y estandarizada.

- Primera plataforma en ofrecer NetFlow multiprotocolo en la totalidad del sistema. A fin de brindar ayuda a los clientes en su búsqueda por aumentar la precisión en la planificación de capacidad y asignación de recursos, Cisco ha incorporado soporte para NetFlow Flexible y Sampled para una monitorización mejorada y granular de IPv4, IPv6, tráfico de multidifusión y MPLS. Esta renovación representa un aumento de cuatro veces, hasta de 1 millón, en el número de entradas NetFlow que se pueden mantener.

- Mejoras para asegurar una experiencia de video superior. Si bien la técnica de "multidifusión" para comunicaciones de uno-a-muchos sobre una infraestructura IP ha pasado a ser cada vez más importante para alimentadores de datos de mercado y difusión de videos, la escalabilidad de rutas multidifusión ha sido un problema constante. Para atender esta situación, el Cisco Supervisor Engine 2T proporciona un incremento de hasta 16 veces en escalabilidad de rutas multidifusión. Ofrece también mejoras importantes en la forma como Catalyst 6500 dirige selectivamente tráfico multidifusión solo hacia aquellos enlaces que lo han solicitado. Bajo los nombres de IGMPv3 y MLDv2 Snooping, estas mejoras ayudan a asegurar que la multidifusión no cause una carga innecesaria en el dispositivo host, y son especialmente útiles para aplicaciones de multidifusión IP con gran demanda de ancho de banda, como IPTV.

Disponibilidad
La nueva Serie Catalyst 6500 Series ya está disponible. Las configuraciones típicas "2T" pueden ofrecer la más baja relación precio-rendimiento, al ofrecer hasta un máximo de 20 a 30 por ciento en la reducción del precio con respecto a la generación anterior del Supervisor Engine 720 a la vez que cuadruplica la escalabilidad, triplica el rendimiento y define una característica sin paralelos en la industria. Se envía con soporte inmediato en herramientas de gestión de red como Cisco Prime™ y Data Center Manager.


martes, 14 de junio de 2011

¿Cómo implementar 802.11n?

Ya llegó para quedarse el estándar para redes wi-fi de alta velocidad 802.11n. 

En el mercado encontramos dispositivos de acceso tanto para las implementaciones enterprise como hogareñas, y los clientes 802.11n son ya casi un estándar en netbooks, notebooks, tablets y smart-phones.

En la mayoría de los folletos comerciales de estos productos encontramos la referencia a la posibilidad de operar con una tasa de transferencia de hasta 300 Mbps (en realidad el estándar permite que a futuro esta capacidad se extienda a 600 Mbps). Una tasa de transferencia de 300 Mbps nos permite alcanzar throughputs del orden de los 200 a 230 Mbps (half dúplex). Pero para alcanzar ese nivel de performance es necesario tener presentes varios elementos de diseño que afectan seriamente la operación de este tipo de redes.


1. Cómo se llega a los 300 Mbps
El primer punto a considerar es que para alcanzar las máximas tasas de transferencia es necesario reunir varias condiciones de operación que no siempre se dan:
  • La cantidad de cadenas de bits que pueden establecerse simultáneamente.
    802.11n opera con MIMO, y para alcanzar los 300 Mbps es necesario poder establecer al menos 2 cadenas de bits simultáneas. Esto requiere que tanto el access-point como el cliente puedan operar como mínimo en modo 2x2:2.
  • El ancho de canal asignado.
    Los dispositivos 802.11n operan con canales de 20 o 40 MHz. Para alcanzar los 300 Mbps es necesario que tanto los dispositivos de acceso como las terminales soporten trabajar con canales de 40 MHz.
    Este es un punto crítico ya que en la frecuencia de 2,4 GHz sólo se puede establecer un canal de 40 MHz, mientras en en la frecuencia de 5 GHz. se pueden establecer hasta 11 canales.
  • Un conjunto de opciones de operación adicionales.
    La performance de los sistemas 802.11n no depende exclusivamente de la cantidad de cadenas y el ancho de canal; es necesario soportar un conjunto adicional de características, entre las que tienen mayor importancia la opción de SGI (Short Guard Interval) y la de agregación  de tramas (AMPDU/AMSDU).
Estos temas los he tratado de modo un poco más detallado en un post anterior: La tasa de transferencia de 802.11n, por lo que recomiendo su lectura.


2. El hardware utilizado
En términos generales, actualmente hay 2 tipos de dispositivos (access point y clientes) disponibles en el mercado:
  • Los que operan exclusivamente en la frecuencia de 2,4 GHz.
    Son los que se definen como b/g/n o simplemente g/n.
    Mantienen compatibilidad de operación con los sistemas 802.11b y 11g.
    Pueden utilizar para la operación hasta 3 canales diferentes de 22 MHz, pero sólo 1 canal de 40 MHz. Por este motivo son apropiados únicamente para implementaciones hogareñas o de pequeñas oficinas, o redes corporativas que no requieren altas tasas de transferencia.
  • Los que operan en ambas frecuencias: 2,4 y 5 GHz.
    Son los que se definen como a/b/g/n o a/g/n.
    Mantienen compatibilidad de operación con sistemas 802.11a, 11b y 11g.
    Si bien mantienen la limitación de 1 canal de 40 MHz en la frecuencia de 2,4 GHz, pueden operar hasta en 11 canales de 40 MHz diferentes en la frecuencia de 5 GHz.
    Es el tipo de dispositivos que se recomienda para redes corporativas o de envergadura mediana o grande.
3. El framework de seguridad adoptado en redes 802.11n
En redes inalámbricas 802.11 hay 3 modelos de seguridad básicos (sobre los cuales se pueden hacer variaciones): WEP, WPA y WPA2. Todos los dispositivos 802.11n disponibles en el mercado ofrecen al menos dos de estos modelos: WEP y WPA2, que son los que establece el estándar.

Sin embargo, al momento de elegir el esquema de seguridad a implementar hay que tener tener presente un detalle muchas veces ignorado: para poder operar con tasas de transferencia por encima de los 54 Mbps es necesario dejar la red abierta o implementar WPA2.

Cuando en dispositivos 802.11n se utiliza un modelo de seguridad que no es WPA2 automáticamente se deshabilitan las tasas de transferencia superiores a los 54 Mbps.


Modelos de implementación recomendados:
Estas características del estándar 802.11n hace que no toda implementación pueda alcanzar los famosos 300 Mbps que promete el estándar. A partir de esto, hay 2 modelos básicos que se pueden considerar:
  • Redes 802.11n hogareñas
    En redes hogareñas o de pequeñas oficinas (un único AP), podemos utilizar equipos que sólo operan en la frecuencia de 2,4 GHz con canales de 40 MHz. ya que no requerimos de múltiples canales para trabajar.
    Si el requerimiento de seguridad es bajo, podemos apelar a no publicar el SSID y limitar la cantidad de terminales que se pueden conectar a la red.
    Si el requerimiento de seguridad es más importante, aplicar entonces WPA2 con encriptación AES.
    Es ideal deshabilitar el modo de compatibilidad con dispositivos 11b/g. Sin embargo, se puede dejar habilitado el modo de compatibilidad con dispositivos 802.11g para permitir la conexión de terminales con clientes que no soportan conexiones 11n; pero en este caso se debe tener presente que cuando se conecte un dispositivo 11g va a afectar la performance general de la red.
  • Redes 802.11n enterprise
    En redes corporativas o grandes, es aconsejable utilizar access-points de radio dual (2,4 y 5 GHz) de modo que podamos aprovechar a fondo una red de alta velocidad.
    La sugerencia es dejar la compatibilidad con dispositivos 11b/g habilitada en la radio de 2,4 GHz., con canales de 20 MHz. De esta forma tenemos una red de baja velocidad, con múltiples canales (3 canales) con soporte para dispositivos legacy. Los dispositivos pre-802.11n tienen siempre radio de 2,4 GHz, ya que en el caso más avanzado soportan 11a/b/g.
    Deshabilitar la compatibilidad con dispositivos 11a en la radio de 5 GHz., de modo que opere exclusivamente con clientes 11n. Así tenemos una red de alta velocidad con múltiples canales en la frecuencia de 5 GHz. Para esto, hay que prever además que las nuevas terminales sean todas 11a/g/n (para que puedan operar en 5 GHz). Si esta red requiere encriptación, aplicar WPA2 para preservar la performance.
Enlaces relacionados:

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Oscar Gerometta
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Tomado de: http://librosnetworking.blogspot.com/

domingo, 15 de mayo de 2011

Algunas notas sobre VLANs

Quizás nos resulte frecuente la configuración básica de VLANs en los switches Catalyst. 

Para crear una VLAN simplemente hay que ingresar al modo de configuración y crearla:

Switch#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name PRUEBA

Sin embargo, hay algunos detalles respecto del almacenamiento de esta configuración que no solemos tener en cuenta.

La operación por defecto
El sistema operativo de los switches Catalyst incluye el protocolo VTP (Virtual Trunk Protocol), propietario de Cisco.

Este protocolo permite administrar dinámicamente la configuración de las VLANs en múltiples switches de modo simultáneo. Cada switch opera en uno de tres modos posibles: servidor, cliente o transparente. Por defecto los switches Catalyst son servidores VTP por defecto.

Para poder compartir la configuración de VLANs, VTP comparte una base de datos de VLANs que es almacenada en la memoria flash del switch bajo el nombre de vlan.dat

Cuando se crea, borra o modifica una VLAN se modifica este archivo.

Si observamos atentamente, cuando creamos una VLAN en un switch Catalyst operando en su modo por defecto (servidor VTP), nuestros comandos de configuración de VLANs no aparecen en el archivo de configuración ya que está almacenada en el archivo vlan.dat.

¿Cómo verificamos que el dispositivo está como servidor VTP?

Utilizando el siguiente comando:

Switch#sh vtp status
VTP Version.....................: 2
Configuration Revision..........: 0
Maximum VLANs supported locally :255
Number of existing VLANs .......: 6
VTP Operating Mode..............: Server
VTP Domain Name.................:
VTP Pruning Mode................: Disabled
VTP V2 Mode.....................: Disabled
VTP Traps Generation............: Disabled
MD5 digest......................: 0xA6 0x9B 0x45 0x5B 0x72 0xDE 0xB2 0x10
Configuration last modified by 10.2.2.11 at 0-0-00 00:00:00

De esta forma, en la operación por defecto, el único modo que tenemos de verificar la configuración de las VLANs es utiliza el comando show correspondiente.

Switch#sh vlan brief


VLAN Name                 Status  Ports
---- -------------------- ------- -------------------------------
1....default..............active..Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
..................................Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
..................................Gi0/1
10...PRUEBA...............active
1002 fddi-default.........act/unsup
1003 token-ring-default...act/unsup
1004 fddinet-default......act/unsup
1005 trnet-default........act/unsup

No vemos nada en nuestro archivo de configuración.

¿Qué pasa en los switches que están en modo transparente?
Esto cambia significativamente cuando pasamos nuestro switch a modo transparente:

Switch#config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vtp mode transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
Switch(config)#exit
01:02:43: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#sh vtp status
VTP Version.....................: 2
Configuration Revision..........: 0
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs........: 6
VTP Operating Mode..............: Transparent
VTP Domain Name.................:
VTP Pruning Mode................: Disabled
VTP V2 Mode.....................: Disabled
VTP Traps Generation............: Disabled
MD5 digest......................: 0xA6 0x9B 0x45 0x5B 0x72 0xDE 0xB2 0x10
Configuration last modified by 10.2.2.11 at 0-0-00 00:00:00
Switch#_

Los switches Catalyst que operan en modo transparente almacenan los comandos de configuración de las VLANs en su archivo de configuración:

Switch#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name PRUEBA
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#exit
Switch#sh run
Building configuration...
Current configuration : 864 bytes
!
version 12.2
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
vtp mode transparent
!
!
vlan 10
 name PRUEBA
!
interface FastEthernet0/1
!

Obviamente que también podemos revisar la configuración de VLANs utilizando el comando show vlan brief.

¿Tenés alguna información o comentario para aportar en este tema....?
¡Perfecto! agregá un comentario con el detalle.
Muchas gracias.
Oscar Gerometta


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sábado, 30 de abril de 2011

Una mirada al mundo WLAN

Por Oscar Gerometta

Durante el año pasado fui invitado a participar del CISAISI 2010 en la ciudad de Oruro, Bolivia, para dictar un tutorado sobre redes inalámbricas 802.11.
Pongo ahora a disposición las presentaciones utilizadas para el dictado de ese tutorado.

Para completar o profundizar el desarrollo de algunos de estos temas, sugiero consultar mi libro: Introducción a las redes WLAN, Edubooks, 2009.


.1. Introducción a las redes WLAN
Contenido:
  • El medio inalámbrico.
  • Frecuencias utilizadas.
  • Estándares IEEE 802.11
  • Principios de seguridad en redes inalámbricas.
  • Para ver la presentación, seleccione aquí.
.2. Presente de las redes WLAN
Contenido:
  • IEEE 802.11n.
  • Seguridad extendida: wIPS, IEEE 802.11w.
  • Arquitecturas centralizadas: CAPWAP.
  • Mallas inalámbricas IEEE 802.11s.
  • Para ver la presentación, seleccione aquí.
.3. WLAN, el futuro inmediato.
Contenido:
  • Wi-Fi Alliance: Secure Setup, Wi-Fi Direct.
  • Tracking.
  • Redes inalámbricas de Gigabit: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ad.
  • Para ver la presención, seleccione aquí.
Cualquier comentario o consulta que consideres importante respecto a este tema,
procuraré responderlo rápidamente.
Por favor, incorporalo a continuación en forma de comentario.
Muchas gracias.
Oscar Gerometta

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