viernes, 6 de septiembre de 2013

Apuntes para definir una carrera Cisco

http://librosnetworking.blogspot.com.ar/2013/09/apuntes-para-definir-una-carrera-cisco.html

 
Meses atrás, junto a la renovación de la certificación CCNA R&S Cisco redefinió sus path de certificación. Desde hace años los diferentes trayectos de certificación Cisco evolucionan permanentemente, introduciendo cambios en los exámenes, nuevas certificaciones, etc. 

Pero este ha sido, a mi criterio, un cambio significativo, que merece que todos tengamos presente ya que, en algunos casos, una incorrecta elección inicial puede determinar invertir tiempo y dinero en instancias intermedias que no eran necesarias en función del objetivo final.
Ante todo...

¿Qué hay que tener en cuenta al elegir un camino de certificación?
No hay una única recomendación que pueda servirnos a todos. La elección de un camino de certificación es una decisión personal que cada uno realiza en función de objetivos y circunstancias que nadie puede analizar por nosotros. Sin embargo, podemos enunciar 3 elementos básicos que se debieran tener presentes al momento de definir una carrera de certificación:

1. Defina un objetivo.
¿Para qué se embarca en esta carrera de certificación?

Cada uno tiene un objetivo personal: obtener un puesto de trabajo, consolidarse en su área de trabajo actual, posibilitar un cambio laboral, adquirir nuevos conocimiento.

Todos pueden ser igualmente válidos, pero cada uno, determina la elección y la califica.

2. Elija un camino de aprendizaje.
¿Cómo va a alcanzar ese objetivo?

Cisco hoy ofrece una multiplicidad de opciones de aprendizaje diferentes y que van desde el auto estudio hasta el aprendizaje asistido de Networking Academy, pasando por aprendizaje on-line, cursos intensivos liderados por Instructor, etc.

3. Identifique el nivel de certificación adecuado.
Las certificaciones de Cisco proponen diferentes niveles que se encuentran definidos de acuerdo al perfil laboral que se desea cubrir: ¿a qué perfil o nivel está apuntando?

Es necesario cubrir todos los requerimientos de un determinado perfil laboral, pero también hay que tener cuidado con la sobre calificación, que en algunos casos puede resultar contraproducente.

¿Cuáles son los caminos de certificación y sus niveles?
Esto ha tenido algunas modificaciones desde la última publicación que hice sobre el tema en marzo, por eso me pareció conveniente incluir un gráfico actualizado de los caminos de certificación disponibles a septiembre de 2013:
Nótese que en el caso de las certificaciones de diseño (CCDA / CCDP / CCDE) hay un cuarto nivel, el de Architect.

A partir de este gráfico vemos con claridad que para los caminos de certificación de routing y switches, de diseño, seguridad, redes inalámbricas, voz y service provider operation, el punto inicial no es más CCNA (como ocurría hasta el mes de marzo), sino CCENT.

En consecuencia, a partir de esto, podemos definir diferentes caminos de certificación según los objetivos (seleccionando la imagen con el mouse, se puede ver en mayor tamaño):

A. La carrera de certificación en routing y switching, queda así:

B. Si el objetivo es cubrir la carrera de seguridad de Cisco, entonces:


C. Para completar la carrera de redes inalámbricas de Cisco, este sería el camino:

D. Si lo que se propone es completar la carrera de voz de Cisco:

E. En cambio, si el objetivo es trabajar en el área de data center, las certificaciones de Cisco no inician en CCENT, sino en el CCNA Data Center:

Respecto del nivel profesional de data center, téngase en cuenta que no se requieren 6 exámenes, sino que se cubre con 4 exámenes: DCUCI, DCUFI y opcionalmente los 2 exámenes referidos a diseño de data center o los 2 referidos a troubleshooting de data center.

F. Lo mismo ocurre con la carrera de service provider de Cisco. Su punto de arranque es el CCNA Service Provider:


Satélite Túpac Katari: estación terrena de Amachuma tiene avance de 87% (oficial)

http://www3.abi.bo/#
La Paz, 5 sep (ABI).- El Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda inspeccionó el jueves los avances en la construcción de la estación terrena de Amachuma, del satélite de comunicación Túpac Katari, y constató que tiene un avance del 87%, informaron fuentes oficiales.

    Según un informe institucional del Ministerio de Obras Públicas, la inspección fue acompañada por una delegación de periodistas, entre nacionales e internacionales.

    Esa fuente señaló que la inspección evidenció la conclusión de la antena satelital de seguimiento, telemetría y control, además, de cinco antenas de comunicación.

    En el recorrido, se verificó que las obras de esa estación, desde donde se operará el satélite Túpac Katari, tiene un avance en las obras civiles y equipamiento tecnológico de 87%, obras que serán concluidas en octubre.

    El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, resaltó los avances en la construcción de esa estación terrena que -dijo- demuestra el compromiso de incorporar a Bolivia en la era satelital.

    'Cada vez ésta más cerca de ser realidad el sueño que Bolivia sea el país número 50 en el mundo en lanzar y poner en marcha su satélite en órbita', subrayó.

    Según fuentes oficiales, el proyecto Túpac Katari convertirá a Bolivia en el quinto país de América que cuenta con un satélite de comunicaciones, junto a México, Brasil, Argentina y Venezuela.

    Ecuador lanzó un prototipo y Chile tiene un satélite sólo de observación de menor tamaño.

    El proyecto Túpac Katari comprende la construcción de un satélite de comunicaciones, su lanzamiento y puesta en órbita, además de la cimentación de estaciones terrenas en La Paz y Santa Cruz y la capacitación de profesionales bolivianos en tecnologías espaciales, según fuentes oficiales.

    El costo del proyecto asciende a 300 millones de dólares, financiados por el Banco de Desarrollo de China y una contraparte del Estado boliviano.
mcr/rsl                    ABI

    ABI. Copyright 1998-2013.

viernes, 16 de agosto de 2013

Los materiales de enlace para CCNA Routing and Switching ya están disponibles


 http://www.imakenews.com/cisco_netacademy/e_article002767645.cfm?x=bmFwvDf,0



Los materiales de enlace para los cursos de CCNA Routing and Switching están disponibles para su uso inmediato en Cisco NetSpace, en idioma inglés. Estos materiales también se traducirán a los siguientes idiomas: árabe, chino, español, francés, japonés, portugués, ruso y turco. La fecha objetivo de disponibilidad para las versiones traducidas es a mediados de septiembre de 2013.


Los materiales de enlace son un conjunto completo de materiales adicionales, desarrollados para ayudar a los estudiantes que hayan completado la transición de los cursos Cisco CCNA Discovery o CCNA Exploration al nuevo plan de estudios CCNA Routing and Switching, o que estén preparándose para los nuevos exámenes de certificación Cisco CCENT o CCNA Routing and Switching.

Los materiales de enlace para el curso CCNA Routing and Switching se centran en temas clave que son tratados en los nuevos exámenes de certificaciones CCENT y CCNA. Además de estudiar estos materiales de enlace, alentamos a los estudiantes a aprovechar cualquier sesión de revisión o grupo de estudio ofrecido por su academia para aumentar su posibilidad de aprobar con éxito los exámenes.

Estudiantes e instructores pueden descargar los materiales de enlace de la página CCNA Routing and Switching Bridging Materials, en Cisco NetSpace. Los estudiantes pueden usarlos como material de estudio y los instructores pueden integrarlos a sus cursos de CCNA Routing and Switching para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes y abordar brechas en temas técnicos durante la transición desde los cursos CCNA Discovery o CCNA Exploration.

Acceso a Cisco NetSpace para estudiantes y graduados
Si olvidó actualizar su cuenta a Cisco NetSpace antes de que cerrara Academy Connection, ahora puede hacerlo siguiendo los pasos que se presentan a continuación:
  1. Vaya a www.netacad.com
  2. Haga clic en el enlace para actualizar a Cisco NetSpace en el cuadro que se encuentra en la parte superior de la página
  3. Ingrese su nombre de usuario y contraseña en los campos correspondientes, en la nueva página.
  4. Genere su información de inicio de sesión y de perfil para Cisco NetSpace.

Acceso para graduados de CCNA Discovery y CCNA Exploration a los cursos CCNA Routing and Switching (R&S)
Aquellos estudiantes que hayan completado un curso de CCNA Discovery o de CCNA Exploration pueden solicitar acceso a los nuevos cursos CCNA R&S. Para ello, deben enviar un mensaje de correo electrónico lo más pronto posible al Servicio de asistencia global:  academy-alumni@netacad.net. En su solicitud, deben incluir su nombre completo y su ID, o nombre de usuario de Academy Connection o de Cisco NetSpace. El Servicio de asistencia global agregará los cursos CCNA R&S en su cuenta de Cisco NetSpace. Este proceso puede demorar hasta un mes, por lo tanto se deben tomar recaudos al momento de la planificación.

viernes, 9 de agosto de 2013

Satélite boliviano Túpac Katari orbita en diciembre y funciona desde marzo: ABE

http://www3.abi.bo/#
La Paz, 8 ago (ABI).- El satélite boliviano Túpac Katari, fabricado por China, será lanzado a la órbita en diciembre que viene y comenzará a funcionar, comercialmente, poco más de 3 meses después, en marzo de 2014, confirmó el jueves el director de la estatal Agencia Boliviana Espacial (ABE), Iván Zambrana.

    'El 20 de diciembre lanzamos nuestro satélite, es un paso significativo en el campo científico tecnológico que le va a dar al país la soberanía en el manejo de sus comunicaciones por satélite, ya no vamos a usar satélites extranjeros', dijo en declaraciones a la prensa local.

    El satélite, el primero de Bolivia que ocupará dos tercios de su capacidad comercial el primer año, ha demandado una inversión de 300 millones de dólares.

     El satélite se situará en la coordenada 87.2 grados al oeste sobre la línea del Ecuador, sobre las ecuatorianas Islas Galápagos, en el cinturón que acoge a la mayor parte de los satélites.

    'Aunque aún no se ha puesto en órbita el satélite ya tenemos acuerdos preliminares para que cuando esté funcionando se pueda comercializar sus servicios a lo que proyectamos que el primer año vamos a ocupar entre un tercio y dos tercios de su capacidad', indicó.

    En ese marco, recordó que una vez lanzado el satélite al espacio el próximo 20 de diciembre desde el Centro Espacial 'Jiuquan', especializado en proyectos geoestacionales ubicado al noroeste de China, en el desierto de Gobi, se tienen previsto que en marzo del 2014 se inaugure sus 'servicios comerciales' para el país.

    'Esta infraestructura nos dará acceso a la conectividad en cada metro cuadrado de nuestro territorio, es una herramienta que nos va a permitir llevar esa conectividad que hay en las ciudades hacia el resto del país sin ninguna dificultad', manifestó.

    Asimismo, Zambrana indicó que la duración del Satélite será de más o menos 15 años, en los que la ciudadanía boliviana podrá contar con un servicio de calidad a bajos precios tanto en telecomunicaciones como en los servicios de internet.

    Recordó que la construcción del satélite ya se encuentra en la etapa final, lo cual indica que está un 99% concluido y se garantiza su lanzamiento a la órbita.

    El satélite comenzó a construirse en China a finales de 2012, en laboratorios especializados en tecnología espacial y, en la actualidad se encuentra en un ambiente controlado, mediante sistemas de temperatura de última generación.

    El proyecto 'Túpac Katari' asciende a 300 millones de dólares, y es financiado por el Banco de Desarrollo de China, con una contraparte del Estado boliviano.
cta/ma                                ABI



    ABI. Copyright 1998-2013.

Cisco anuncia el segundo lanzamiento de cursos de CCNA Routing and Switching

 http://www.imakenews.com/cisco_netacademy/e_article002761364.cfm?x=bmDm9wk,0

Nos complace anunciar que los próximos dos cursos del nuevo plan de estudios de Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching (R&S), Routing and Switching Essentials y Routing Protocols, estarán disponibles en Cisco NetSpace el 8 de agosto de 2013.
Este es el segundo de un serie de lanzamientos por etapas de los nuevos cursos de CCNA planificados para los meses venideros. Todos los cursos estarán disponibles antes del final del presente año.
Como puede verse en la Figura 1, Routing and Switching Essentials es uno de los cuatro cursos que componen la secuencia recomendada de cursos CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks, Routing and Switching Essentials, Scaling Networks y Connecting Networks.

Figura 1.     Cursos recomendados de CCNA Routing and Switching
 
Desde Networking Academy alentamos enérgicamente a todas las academias a dictar los cuatro cursos recomendados ya que creemos que este flujo de asignaturas puede mejorar significativamente las oportunidades laborales de los estudiantes.
El curso Routing Protocols está diseñado para respaldar a instructores y estudiantes de CCNA Exploration a hacer la transición al nuevo plan de estudios de CCNA Routing and Switching. Este curso será retirado un año después de haber presentado todos los nuevos cursos (la fecha objetivo de retiro es diciembre de 2014). 
Revise la sección Scope and Sequence para obtener información más detallada de la secuencia del curso, y descripciones y resúmenes de los cursos.

Para más información
Se ofrecen los siguientes recursos para ayudarlo a hacer la transición hacia CCNA Routing and Switching desde CCNA Discovery o CCNA Exploration:
  • La actividad “Are You Ready for CCNA R&S?” (¿Está listo para CCNA R&S?), que puede realizar a su propio ritmo y lo ayudará a prepararse para los nuevos temas y tecnologías que se incluyen en el nuevo plan de estudios, está disponible en la página Professional Development.
  • Un juego completo de materiales suplementarios para abordar las brechas técnicas en la comprensión de los estudiantes se ofrecerá como material de enlace, disponible en idioma inglés, en Cisco NetSpace a partir de agosto de 2013.   
Alentamos a todos los instructores a revisar la última serie de preguntas más frecuentes  de CCNA R&S y demás recursos disponibles en NetSpace. Para ello, seleccione  Offerings > CCNA > CCNA Routing and Switching Instructor Resource Spotlight.

En caso de preguntas en relación con la información contenida en este anuncio, solicite asistencia a su representante local de Networking Academy.


martes, 2 de julio de 2013

Cisco: “La seguridad, como la red, está en todas partes”

Román Vargas, director Seguridad Cisco
http://www.channelbiz.es/2013/07/01/cisco-la-seguridad-como-la-red-esta-en-todas-partes/ 

Román Vargas, director de Seguridad de Cisco, nos explica los tres pilares de SecureX y nos avanza detalles de pxGrid, un protocolo que permite a Cisco ICE hablarse con terceros.

Hace años que Cisco ofrece soluciones de seguridad, pero es desde hace unos pocos cuando ha ido evolucionando hasta llegar a SecureX, la arquitectura de seguridad de la compañía basada en tres pilares: Contexto, Gestión Unificada y la propia red. Así lo explica Román Vargas, director de Seguridad de Cisco, a Channelbiz.es.

Sobre el ‘Contexto’ Vargas explica que la red tiene mucha información que darnos, “porque está en todas partes” y por tanto los routers o switches pueden dar a los equipos de seguridad información extra que hasta ahora no tenía. “El contexto puede ser tan sencillo como saber si una información o un paquete viene de un usuario corporativo o de un invitado, o, si es un usuario corporativo, si la información llega de un PC que tenemos plataformado o está utilizando un equipo BYOD”, explica Vargas para demostrar lo importante que es el contexto.

Respecto a la gestión unificada, hasta ahora se trataba de gestionar la red por un lado y la seguridad por otra, pero si tenemos en cuenta el contexto, lo ideal es unificar la gestión de ambos parámetros.

El tercer pilar de la arquitectura SecureX “está en el ADN de Cisco” y se refiere a que la seguridad no es un elemento que esté adyacente, sino que tiene que estar en la red, “porque la red es ubicua”, dice Román Vargas, que se refiere a dos fenómenos importantes: el BYOD (Bring Your Own Devices) y el cloud, que si bien desde el punto de vista de negocio ofrece mucha flexibilidad, desde el punto de vista de seguridad suponen retos importantes. En todo caso, la volvemos al hecho de que tanto el cloud como el dispositivo están en una red “que es el primer punto que hay que controlar”.

Respecto al BYOD, una de las soluciones de seguridad que ofrece el mercado es Cisco ISE (Identity Service Engine), que se va a convertir en uno de los elementos clave de la oferta de seguridad de movilidad de la compañía.

Para el responsable del negocio de seguridad de Cisco, Cisco ISE es importante por dos motivos principales; “por una parte porque es una plataforma que te permite controlar los accesos a tu red, ya sea desde dispositivos personales o profesionales, pero lo más importante, y es lo que estamos anunciando estos días, es la integración de cisco ISE con nuestro paraguas de SDN (Software Defined Networks) que se llama Cisco ONE”.

Retomando el tema del ‘Contexto’, Vargas explica que Cisco ISE es un “punto de control con mucha visibilidad” que tiene información sobre quién se está conectando, cómo –si por WiFi o VPN, qué dispositivo está utilizando, qué nivel de seguridad tiene ese dispositivo… y lo que ha hecho Cisco es desarrollar un protocolo bautizado como pxGrid que lo que permite es que Cisco ISE pueda hablarse con terceros.

pxGrid es un marco de trabajo para compartir información de seguridad basada en contexto entre diferentes plataformas de vendedores. Se trata, según explica Cisco, de utilizar pxGrip para convertir a Cisco ISE en el repositorio central para una arquitectura de seguridad que compartirán un nuevo ecosistema de partner.

“Muchos fabricantes de SIEM serán los primeros que se verán beneficiados por tener esta información de contexto gracias a pxGrid, y esto es muy interesante porque va ligado al tema de SDN desde el punto de vista de que tengas una unidad centralizada de seguridad que tiene toda la información de contexto y que la pueda compartir con el resto”, dice Román Vargas.

Cuando se habla de la seguridad de la movilidad, mientras que unos fabricantes se centran en proteger cada dispositivo, otros plantean proteger al usuario, independientemente del dispositivo que utilice para conectarse a la red. “Nuestra aproximación es bastante más agnóstica”, reconoce Vargas, porque “todo termina pasando por la red y lo que intentamos precisamente con Cisco Ice es que la red sea consciente de quién se está conectando y que tenga toda esa información de contexto y por lo tanto actúe”, dice el directivo.

En todo caso, la compañía lanzará en julio Cisco ISE 1.0, que permite a la solución “hablarse” con fabricantes de MDM como MobileIron o Citrix.

La Advanced Security Specialization, es la certificación de Cisco para ofrecer sus soluciones de seguridad. Cumpliendo la tendencia del mercado, los partners de la compañía ofrecen soluciones globales en las que la seguridad se convierte en un paraguas, en el valor añadido del proyecto de data center o de comunicaciones unificadas que el partner está desplegando. “De hecho siempre decimos que la seguridad está en todas partes y por eso la especialización de seguridad es muy común”, dice el responsable del negocio de Seguridad de Cisco en España.




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:

lunes, 20 de mayo de 2013

Cisco y Telefónica completan una prueba de conectividad a 100 Gbps y 4.000 kilómetros con tecnología IPoDWDM

http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/05/16/telefonica-y-cisco-completan-una-prueba-de-conectividad-a-100-gbps-y-4-000-kilometros-con-tecnologia-ipodwdm/

El crecimiento exponencial del tráfico IP impulsado por el vídeo, los servicios móviles y Cloud demandan nuevas fórmulas para incrementar la capacidad, la disponibilidad y la fiabilidad de red.

Fibra óptica
Cisco y Telefónica han completado con éxito una prueba de conectividad a larga distancia a una velocidad de 100 Gigabits por segundo (Gbps), diseñada para incrementar el ancho de banda disponible, simplificar las operaciones de red, reducir los costes de capital y soportar una nueva generación de servicios para empresas y consumidores.

El test realizado por Telefónica y Cisco se ha basado en el Protocolo de Internet sobre la tecnología Dense Wavelength Division Multiplexing (IPoDWDM) utilizando interfaces ópticos de 100 Gbps integrados con la plataforma Cisco CRS-3 Carrier Routing System (CRS), preparando así a la red de Telefónica para soportar su crecimiento y los servicios de futuro.

IPoDWDM es una avanzada tecnología que permite la distribución de servicios de Internet a alta velocidad sobre las redes DWDM existentes, eliminando de esta forma la necesidad de realizar actualizaciones de red y acelerando la puesta en marcha de nuevos servicios de Internet de alta velocidad.

Debido al crecimiento exponencial del tráfico IP impulsado por el vídeo, los servicios móviles y Cloud y las aplicaciones de negocio, los proveedores de servicios demandan nuevas fórmulas para incrementar la capacidad, la disponibilidad y la fiabilidad de red con el fin de proporcionar experiencias de Internet de próxima generación.
Cisco CRS-3 Carrier Routing System (CRS)

El test con tecnología IPoDWDM de mayor longitud
La prueba recientemente completada se ha basado en la plataforma routing CRS de Cisco para generar una longitud de onda compatible con el estándar 100 Gbps “añadida” directamente sobre la actual red submarina de Telefónica que conecta Boca Ratón (Florida, EE. UU.) con Puerto Rico. Se trata así del test con tecnología IPoDWDM de mayor longitud realizado hasta la fecha, abarcando 4.000 kilómetros de distancia total de ida y vuelta bajo el agua con sistemas de transporte DWDM de múltiples proveedores.

También se han llevado a cabo con éxito pruebas terrestres adicionales sobre fibra de menor longitud.
Al integrar los componentes DWDM con la plataforma routing se elimina la necesidad de contar con un costoso transponedor externo. Además, gracias a la tecnología nLightTM de Cisco se evita el uso de unidades de compensación y dispersión adicionales y de equipos de regeneración óptica y eléctrica que no pueden acoplarse a un enlace de cable submarino ya existente, ayudando así a reducir aún más los costes operativos y de capital.

La tecnología IPoDWDM permite a los proveedores de servicios incrementar su eficiencia operativa y obtener importantes ahorros de costes en energía y espacio al reducir el número de equipos necesarios, a la par que soporta una solución respetuosa con el medio ambiente que ayuda a reducir las emisiones contaminantes.

Alejandro Martínez, vicepresidente de Telefónica Global Solutions, Red Global y Plataformas, ha asegurado que “utilizando la avanzada tecnología IPoDWDM a la par que aprovechamos las inversiones existentes en DWDM garantizamos la capacidad de Telefónica para escalar la red de forma económica”.

Por su parte, Bill Gartner, vicepresidente y director general de la División de Óptica y Routing de Gama Alta en Cisco, afirma que “al integrar interfaces de transporte de larga distancia como IPoDWDM 100 Gbps con los routers, conseguimos reducir los costes de capital mientras ayudamos a garantizar a los proveedores de servicios la capacidad de responder con facilidad a las demandas de ancho de banda.

Igualmente, alcomprobar que nuestra tecnología nLight™ funciona sobre una distancia de 4.000 kilómetros, demostramos que la tecnología IPoDWDM está preparada para integrarse con lamayoría de las redes submarinas y terrestres de todo el mundo”.

miércoles, 17 de abril de 2013

El examen CCNA R&S 200-120

http://librosnetworking.blogspot.com/2013/03/el-examen-ccna-r-200-120.html

  • Código del examen: 200-120 CCNA
  • Certificación asociada: CCNA Routing and Switching
  • Duración: 90 minutos.
  • Cantidad de preguntas: 50 a 60
  • Idioma: Solo disponible en inglés.

Temario:

Operación de redes de datos IP.
  • Operación de redes de datos IP.
  • Reconocimiento del propósito y función de dispositivos de red tales como routers, switches, bridges y hubs.
  • Selección del componente requerido para responder a una especificación de red en particular.
  • Identificación de aplicaciones comunes y su impacto en la red.
  • Descripción del propósito y operación básica de los protocolos en los modelos OSI y TCP/IP.
  • Predicción del flujo de datos entre dos hosts a través de la red.
  • Identificación del medio adecuado, cables, puertos y conectores para conectar dispositivos de red Cisco a otros dispositivos de red y hosts en una LAN.
Tecnologías de conmutación LAN.
  • Determinación de la tecnología y método de control de acceso al medio en redes Ethernet.
  • Identificación de los conceptos de conmutación básicos y la operación de los switches Cisco.
  • Configuración y verificación inicial de un switch, incluyendo acceso de gestión remota.
  • Verificación del estado de la red y la operación del switch utilizando utilidades básicas como ping, telnet y ssh.
  • Identificación de tecnologías avanzadas de conmutación.
  • Descripción de la creación de VLANs para separar lógicamente la red y la necesidad del enrutamiento entre ellas.
Direccionamiento IP (IPv4 / IPv6).
  • Descripción de la operación y necesidad de utilizar direcciones IP privadas y públicas para el direccionamiento IPv4.
  • Identificación del esquema de direccionamiento IPv6 apropiado para satisfacer los requerimientos de direccionamiento en un entorno LAN/WAN.
  • Identificación del esquema de direccionamiento IPv4 adecuado utilizando VLSM y sumarización para responder a los requerimientos de direccionamiento en un entorno LAN/WAN.
  • Descripción de los requerimientos tecnológicos para utilizar IPv6 en conjunto con IPv4 como en el caso de dual stack.
  • Descripción de las direcciones IPv6.
Tecnologías de enrutamiento IP.
  • Descripción de los conceptos básicos de enrutamiento.
  • Descripción del proceso de arranque de un router Cisco IOS.
  • Configuración y verificación utilizando CLI para realizar con configuración básica de un router.
  • Configuración y verificación del estado operativo de una interfaz Ethernet y de una interfaz serial.
  • Verificación de la configuración de un router y de la conectividad de red.
  • Configuración y verificación de la configuración de enrutamiento utilizando rutas estáticas o ruta por defecto de acuerdo a un requerimiento de enrutamiento específico.
  • Gestión de archivos Cisco IOS.
  • Diferenciación entre métodos de enrutamiento y protocolos de enrutamiento.
  • Configuración y verificación de OSPF de área única.
  • Configuración y verificación de EIGRP.
  • Configuración y verificación de enrutamiento entre VLANs (router on a stick).
Servicios IP
  • Configuración y verificación de DHCP en un router IOS.
  • Descripción de los tipos, funciones y aplicaciones de ACLs.
  • Configuración y verificación de ACLs en un entorno de red.
  • Identificación de la operación básica de NAT.
  • Configuración y verificación de NAT de acuerdo a un requerimiento de red.
  • Configuración y verificación de un cliente NTP.
  • Implementación de alta disponibilidad (FHRP).
  • Configuración y verificación de Syslog.
  • Descripción de SNMP v2 y v3.
Seguridad de dispositivos de red.
  • Configuración y verificación de funciones de seguridad de dispositivos de red.
  • Configuración y verificación de funciones de seguridad de switchtes, como switchport.
  • Configuración y verificación de filtrado de tráfico de red con ACLs.
  • Configuración y verificación de ACLs para limitar el acceso por telnet y SSH a un router.
Diagnóstico de fallos.
  • Identificación y corrección de problemas de red habituales.
  • Utilización de datos de NetFlow.
  • Diagnóstico y corrección de problemas comunes asociados con el direccionamiento IP y la configuración de hosts.
  • Diagnóstico y resolución de problemas en VLANs.
  • Diagnóstico y resolución de problemas en toncales en switches Cisco.
  • Diagnóstico y resolución de problemas de operación de Spanning Tree.
  • Diagnóstico y resolución de problemas de enrutamiento.
  • Diagnóstico y resolución de problemas de OSPF.
  • Diagnóstico y resolución de problemas de EIGRP.
  • Diagnóstico y resolución de problemas de enrutamiento entre VLANs.
  • Diagnóstico y resolución de problemas con ACLs.
  • Diagnóstico y resolución de problemas de implementación de WAN.
  • Diagnóstico y resolución de problemas de capa 1.
  • Monitoreo de estadísticas de NetFlow.
  • Diagnóstico de problemas con EtherChannel.
Tecnologías WAN.
  • Identificación de diferentes tecnologías WAN.
  • Configuración y verificación de una conexión WAN básica sobre interfaces seriales.
  • Configuración y verificación de una conexión PPP entre routers Cisco.
  • Configuración y verificación de Frame Realy en routers Cisco.
  • Implementación y diagnóstico de PPPoE.
Enlaces de referencia: