lunes, 16 de junio de 2014

Cisco VNI: la Copa del Mundo generará 4,3 exabytes de tráfico IP


http://www.telesemana.com/blog/2014/06/10/cisco-vni-la-copa-del-mundo-generara-43-exabytes-de-trafico-ip/

Imagen: Cisco/ Cisco VNI
Imagen: Cisco/ Cisco VNI 2013-2018

Cisco presentó su Visual Networking Index (VNI) con las predicciones a 2018. La compañía indicó que el tráfico global IP fijo y móvil alcanzará 1,6 zettabytes para 2018.

La mayor parte del tráfico se originará en dispositivos, modificando la tendencia que se veía hasta ahora, donde las computadoras personales (PC) llevaban la delantera. Mientrass que en 2013 sólo el 33 por ciento del tráfico IP estaba generado en dispositivos no PC, en 2018 este tipo de equipos serán responsables del 57 por ciento del tráfico. El tráfico originado en PC, no obstante, tendrá un incremento compuesto anual (CAGR) del 10 por ciento. Otros dispositivos registrarán un incremento mayor: el tráfico generado en televisores aumentará un 18 por ciento, en tabletas un 74 por ciento, en smartphones un 64 por ciento y en dispositivos machine to machine (M2M), un 84 por ciento.

La compañía indicó que el tráfico originado en redes metro sobrepasó el tráfico de links long-haul  en 2013. Para 2018, el tráfico en redes metro duplicará el crecimiento del tráfico long-haul. Este incremento se debe en parte a la instalación de content delivery networks (CDN), que serán las encargadas de transportar cerca de la mitad del tráfico de Internet para 2018.

El tráfico Wi-Fi será mayor al tráfico alámbrico por primera vez en la historia y el video en alta definición generará mayor cantidad de tráfico que el tradicional en definición estándar. Los dispositivos conectados a la red móvil y Wi-Fi generarán el 61 por ciento del tráfico IP para el 2018. Wi-Fi será responsable del 49 por ciento del tráfico y la red móvil, del 12 por ciento. Las líneas fijas representarán únicamente el 39 por ciento del tráfico total IP.

Durante el período analizado, uno de los eventos que marcará la historia será la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2014, que comienza este jueves en Brasil. Cisco espera que el evento genere 4,3 exabytes de tráfico IP, lo que significa cerca de tres veces el monto de tráfico IP generado mensualmente en el país.

El video IP representará el 79 por ciento del tráfico para 2018. El video ultra HD acaparará el 11 por ciento del tráfico IP para la misma fecha. En 2013, el video ultra HD representaba solo el 0,1 por ciento del tráfico total de video.

Los contenidos HD, en tanto, serán responsables del 52 por ciento del tráfico de video para 2018 y los videos en estándar definición (SD) serán los responsables del 37 por ciento restante.
Para 2018, Cisco estima 21.000 millones de conexiones a Internet —incluyendo servicios fijos, móviles y M2M—. En 2013, la compañía estimó 12.400 millones de conexiones. Para 2018, los accesos M2M totalizarán 7.300 millones .

Por último, la compañía estima que la velocidad de conexión a la banda ancha alcanzará un promedio de 42 Mbps en 2018, contra 16 Mbps registrados al cierre de 2013. La mayoría de las conexiones a la banda ancha —el 55 por ciento— serán superiores a 10 Mbps. En Japón y Corea del Sur, el promedio de velocidad de la banda ancha alcanzará 100 Mbps para 2018.

martes, 11 de marzo de 2014

Principios de redes TCP/IP v5.1

http://librosnetworking.blogspot.com.ar/

Por Oscar Gerometta
 
Todos sabemos que hace ya un año el examen de certificación CCNA R&S 200-120 reemplazó a su predecesor, el examen CCNA 640-802 (al que estaba orientado el currículum de Networking Academy v4.1). 
 
Para todos los que preparan sus exámenes, una herramienta imprescindible son los manuales de estudio. Por lo que hace ya un tiempo decidí actualizar las publicaciones que tenía orientadas al viejo examen 640-802 para encuadrarlas en los requerimientos y contenidos del nuevo examen.
 
El primer producto de esta tarea ha sido el nuevo Apunte Rápido CCNA R&S versión 5.0.
 
Ahora bien, desde el momento de la publicación del nuevo Apunte Rápido he recibido múltiples consultas respectos de una actualización de la Guía de Preparación para el Examen de Certificación CCNA. En esto estoy trabajando desde hace varios meses, pero es una tarea que demanda mucho tiempo, lo que hace que sea difícil definir una fecha precisa de publicación. Pero en atención a esas solicitudes, y en acuerdo con EduBooks, decidí publicar cada uno de los ejes temáticos de la Guía, en la medida en que los vaya completando. De ahí esta nueva publicación.
 
La Guía de Preparación no es solamente un conjunto de ejes temáticos, sino un manual completo que incluye información sobre el examen y metodología de estudio. Básicamente se compone de 3 partes:
  • Un análisis detallado de la mecánica del examen de certificación.
  • Un capítulo de metodología de estudio.
  • El desarrollo de los ejes temáticos.
Estas publicaciones que inicio hoy cubrirán solamente los ejes temáticos. Para la nueva versión de la Guía de Preparación para el Examen de Certificación he definido 7 ejes temáticos:
  • Principios de redes TCP/IP.
  • Direccionamiento IP (IPv4/IPv6).
  • Operación de dispositivos Cisco IOS.
  • Conmutación LAN.
  • Enrutamiento IP.
  • Servicios IP.
  • Tecnologías WAN.
Esta primera publicación cubre el primer eje temático, y ya está listo para ser publicado el segundo eje temático (Direccionamiento IP). Pero no hay fechas pre-definidas para la publicación de cada eje, se irán publicando en la medida en que estén listos.
La información detallada de este manual es la siguiente:

Fecha de publicación: 7 de marzo de 2014
Autor: Oscar A. Gerometta
CCSI / CCNA R&S / CCDA / CCNAwir / CCNA sec. / CCBF.
Creador –en el año 2000- del primer curso de apoyo para alumnos de Cisco Networking Academy program que se preparan a rendir su examen de certificación CCNA, logrando entre sus alumnos un nivel de aprobación superior al 95%.

Texto:
Se trata del desarrollo completo del eje temático Principios de redes TCP/IP que es parte del temario del examen de certificación CCNA R&S 200-120.
Es el primer eje temático de los 7 previstos para el desarrollo de la Guía de Preparación para el Examen de Certificación CCNA R&S v5.1, como una ayuda para el proceso de estudio de quienes se encuentran estudiando para presentar su examen de certificación.
Está alineado al examen CCNA R&S 200-120. 

Contenidos:
  • Mapa conceptual.
  • Notas previas.
  • Desarrollo temático.
  •     Introducción a los modelos de referencia.
  •     La capa física.
  •     La arquitectura Ethernet.
  •     Direccionamiento de capa 2 y capa 3.
  •     La capa de transporte.
  • Prácticas de laboratorio.
  • Síntesis.
  • Cuestionario de repaso.
  • Respuestas del cuestionario de repaso.
Páginas: 86

Para la compra: 
Principios de redes TCP/IP versión 5.1 se publicará ÚNICAMENTE en formato e-book ya se encuentra disponible, y se puede comprar en línea ingresando aquí.
 
Para consultas de precios o compras en formato impreso, diríjase directamente a Ediciones EduBooks por correo electrónico escribiendo  a libros.networking@gmail.com

Para quienes proyectan obtener la certificación CCENT rindiendo el examen ICND1 100-101, sugiero el Apunte Rápido CCENT v5.0 que he escrito para ese examen específicamente aunque sin dudas que este eje temático tiene especial importancia en el examen y por lo tanto les puede ser de gran utilidad ya que aquí encontrarán mapas conceptuales, síntesis, notas, cuestionarios y laboratorios de práctica.

Como siempre, cualquier sugerencia que puedas hacer, será muy bien venida.

Enlace de referencia:

miércoles, 4 de diciembre de 2013

Desarrollan una tecnología que multiplica por diez velocidad de fibra óptica

http://la-razon.com/sociedad/asi_va_la_vida/Desarrollan-tecnologia-multiplica-velocidad-optica_0_1955204538.html

La tecnología de la fibra óptica transporta la información a través de impulsos luminosos que hasta ahora viajaban "en fila india", lo que suponía dejar espacios sin usar entre unos y otros para evitar interferencias.
Desarrollan una tecnología que multiplica por diez velocidad de fibra óptica. Foto. Pulso
Desarrollan una tecnología que multiplica por diez velocidad de fibra óptica. Foto. Pulso

La Razón Digital / EFE / Ginebra - 11:57 / 04 de diciembre de 2013

Un grupo de investigadores suizo ha desarrollado un método que multiplica por diez el ancho de banda de la fibra óptica al reducir el espacio entre los pulsos de luz que transportan la información, lo que permite que circulen más datos y en menos tiempo.

La principal innovación de esta tecnología es su concepto basado en el tratamiento de la luz y para aplicarla sólo es necesario cambiar la fuente emisora, mientras que otras alternativas ya existentes para aumentar la velocidad de la fibra óptica implican cambiar toda la infraestructura, con el consecuente coste.

La tecnología de la fibra óptica transporta la información a través de impulsos luminosos que hasta ahora viajaban "en fila india", lo que suponía dejar espacios sin usar entre unos y otros para evitar interferencias.

Los científicos de la Escuela Politécnica de la Universidad de Lausana (EPFL, en francés) en Suiza han ideado un método a través del cual es posible superponer parcialmente estos pulsos de luz como las piezas de un rompecabezas y aprovechar así los espacios que antes quedaban sin utilizar para transportar más información, lo que permite explotar la capacidad total de la fibra.

Este método permite producir de forma casi perfecta estos pulsos de luz llamados Nyquist, lo que soluciona el problema de la aparición de interferencias.

"Estos impulsos unidos en forma de 'puzzle' tienen la capacidad de unirse los unos con los otros, lo que hace que interfieran entre sí, pero no en el sitio preciso donde la información va codificada", explicó en un comunicado el miembro del Grupo para la Fibra Óptica (GFO) de la EPFL, Camille Brès.

La idea de utilizar pulsos de luz en "puzzle" para mejorar la capacidad de la fibra óptica no es nueva, pero nadie hasta ahora había conseguido llevarla a cabo sin utilizar sofisticadas infraestructuras.

Los científicos de la EPFL crearon un láser y un modulador con el que consiguieron unos pulsos de luz perfectos al 99%, un resultado nunca alcanzado mediante otras tecnologías.

"Nuestros resultados son demasiado buenos para ser verdad", señaló el otro miembro del Grupo para la Fibra Óptica (GFO) de la EPFL, Luc Thévenaz, co-creador de esta tecnología junto con Brès.

Esta tecnología sólo tiene el inconveniente de que no será posible intensificar aún más en el futuro el tráfico de información, ya que si los impulsos de luz se emiten con poca separación entre sí no podrían transmitir la información correctamente.

"Una cierta distancia entre cada uno de los impulsos tiene que ser respetada para evitar interferencias", explicó Thévenaz.

En los sistemas de comunicación modernos, como el intercambio de información entre dos teléfonos móviles, los datos se transportan de una antena a otra a través de fibra óptica mediante pulsos luminosos encendidos que equivalen al número uno y apagados que corresponden al cero.

De este proceso resulta un código binario compuesto por una lista de unos y ceros que permite al receptor descifrar el mensaje original.

Arquitectura de Cisco IOS XR

http://librosnetworking.blogspot.com.ar/2013/11/arquitectura-de-cisco-ios-xr.html

Por Oscar Gerometta

Muchos ya conocen Cisco IOS, el sistema operativo que implementan los dispositivos diseñados para el mercado enterprise de Cisco: routers ISR G2, switches Catalyst, access-points Aironet.
Sin embargo, como ya destaqué en otras oportunidades (ver en este post), IOS no es el único sistema operativo que encontramos en routers Cisco. Hay básicamente 3 sistemas operativos para routers Cisco:
  • Cisco IOS.
    Implementado en dispositivos tipo enterprise: ISR G2, Cisco 7200, Cisco 7600.
  • Cisco IOS XE.
    Implementado en dispositivos de borde de la red de service providers: ASR 1000.
  • Cisco IOS XR.
    Implementado en dispositivos de transporte y core de service providers: ASR 9000, CRS, CRS-3 y XR 12000. 
IOS XR es desconocido por muchos de los técnicos certificados Cisco. Por eso me parece importante que conozcamos algunas de las características del sistema operativo son las siguientes:
  • Protección de la infraestructura.
    La arquitectura de microkernel de IOS XR utiliza QNX, con lo que desplaza las funciones críticas (administración de memoria, por ejemplo) fuera del kernel. De este modo se protege la operación del dispositivo de eventuales fallos en aplicaciones y archivos de sistema que pudieran provocar cortes en los servicios,
  • La idea básica de QNX es implementar el sistema operativo como un conjunto de pequeñas tareas denominadas “servicios”.
  • Protección de procesos.
    Cada proceso o secuencia de procesos se ejecuta en su propio espacio de memoria protegido, al mismo tiempo que las comunicaciones entre procesos se realizan a través de APIs cuidadosamente definidas, lo que minimiza el impacto que una falla en un proceso puede tener en otros.
  • Software de diseño modular.
  • In-Service Software Upgrade.
    Permite mantener los sistemas disponibles aún durante la ejecución de tareas de actualización del software.
De esta manera, es posible reiniciar procesos críticos del plano de control ya sea manual o automáticamente, lo que permite contar con un sistema de disponibilidad continua con mínimas interrupciones para el tráfico de datos.

miércoles, 13 de noviembre de 2013

Seminario Web"Alta disponibilidad en Telefonía IP"

Seminario Web: Alta disponibilidad en Telefonía IP

Seminario Web"Alta disponibilidad en Telefonía IP"


Bitsense SRLy Proydesa te invitan a participar de un seminario libre y gratuito en el que se expondrán temas tecnológicos de actualidad.

Resumen del seminario:
El Viernes 15 de Noviembre Luis Amato brindará un seminario web sobre Alta disponibilidad en Telefonía IP. El seminario que comenzará a las 18:30, tendrá una duración de aproximadamente 50 minutos y abordará una de las problemáticas que se presentan en los esquemas de Telefonía IP actual: ¿Como garantizar la continuidad del servicio? 
Para ello hablaremos de las diferentes opciones en alta disponibilidad vigentes para una arquitectura corporativa que funcione bajo un plataforma Cisco Call Manager y también para una plataforma que funcione bajo Asterisk.

Temario:
- Conceptos de Alta disponibilidad
- HA en Cisco Call Manager
- HA en Asterisk

Al finalizar el encuentro regalaremos un Pase Free para un curso de Telefonía IP.

Los interesados podrán participar de este seminario desde cualquier PC: ya sea desde su casa, su trabajo, el aula, un auditorio, etc, o bien por Twitcam (www.twitcam.com).
Estaremos en línea para ajuste técnico desde las 18.00hs.

Se otorgarán constancias digitales de asistencia a los participantes.

INSCRÍBETE HACIENDO click aquí

miércoles, 30 de octubre de 2013

Elementos de medición de redes - Webminar gratuito

 
 
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El seminario webex de Elementos de medición de redes incluirá:

·        Herramientas para la capa física: Cobre
·       Instrumental para la capa física: Cobre-Fibra Óptica
·       Soluciones para análisis de tráfico 
·       Soluciones para análisis wireless
 
  El Ing. Gustavo Ramón será el expositor invitado.   

El seminario, como siempre, durará Durante 45 minutos es gratuito y on-line a través de Webex.

Los interesados podrán participar de este seminario desde cualquier PC: ya sea desde su casa, su trabajo, el aula, un auditorio, etc., o bien por Twitcam (www.twitcam.com).

Estaremos en línea para ajuste técnico desde las 18.30hs.

Se otorgarán constancias digitales de asistencia a los participantes.

Inscríbete AQUÍ o en nuestro portal
 
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 Difusión F. Proydesa

 Skype:

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miércoles, 16 de octubre de 2013

Red que combina fotónica y electrónica transmite récord de 100 gigabit por segundo

http://diarioti.com/red-de-que-combina-fotonica-y-electronica-transmite-record-de-100-gigabit-por-segundo/69743

Grupo de científicos crea prototipo de red que logra velocidad récord, equivalente a la transmisión de una película en formato Bluray, en pocos segundos.

Diario TI 16/10/13 12:48:33 A pesar de los grandes avances en tecnologías inalámbricas, como por ejemplo el veloz nuevo estándar 802.11 ac, las redes cableadas continúan siendo la mejor alternativa, al menos en cuanto a desempeño. Pero esta realidad podría cambiar, en caso de prosperar una nueva técnica capaz de opacar la transmisión por cable.

Un equipo de científicos alemanes de la Universidad KIT han logrado combinar técnicas de fotónica y electrónica para crear lo que esta semana se inscribió en los libros de récords como la red inalámbrica más rápida de la historia. Esta red tiene una capacidad de transmitir 100 gigabit de datos por segundo, lo que equivale a una película completa en formato Bluray, transmitida por el éter en pocos segundos.

El nuevo récord supera el anterior alcanzado, por cierto, por el mismo grupo de científicos, de 40 Gbps.

Tecnología avanzada
La siguiente fotografía capta el experimento, de transmisión de 100 gigabit en un solo segundo, en una distancia de 20 metros, mediante láser.
Weltrekord_Drahtlose_Datenuebertragung_bei_100_Gbits_2.jpg
Una velocidad de transmisión de 100 gigabit por segundo equivale a la transferencia de 12,5 gigabyte por segundo. Para conseguir transmitir tales volúmenes de datos, los científicos de KIT debieron recurrir a la frecuencia de 240 Ghz.

La señal que transporta los datos consiste de dos haces de luz láser que se entrelazan en un dispositivo distribuidor de fotones. Ambos haces de luz crean una señal eléctrica que luego es captada por una antena, y retransmitida al receptor, donde un chip especialmente diseñado interpreta y convierte la señal de alta frecuencia en datos inteligibles.

Por ahora, los científicos de KIT realizaron la transmisión récord en una distancia de sólo 20 metros, en un entorno de laboratorio. Sin embargo, considerando que el hardware utilizado es equivalente al empleado para batir el anterior récord mundial, es viable alcanzar un perímetro de al menos un kilómetro.

A diferencia de la actual comunicación inalámbrica, la transmisión mediante haces de luz láser utiliza un flujo de datos único, que conecta la computadora y el router. En comparación, las redes WiFi utilizan varios flujos de datos. Con ello, técnicas como MIMO y multiplex, combinadas actualmente para alcanzar una alta velocidad uniendo efectos, podrá ser utilizado para multiplicar la capacidad de la nueva tecnología. De hecho, los científicos de KIT consideran totalmente posible la transmisión de “varios terabit por segundo”, mediante varias antenas paralelas.

Fotografías: KIT University

Ref. http://www.kit.edu/visit/pi_2013_14082.php

Satélite Túpac Katari termina pruebas de simulación espacial en China

http://www3.abi.bo/#

El satélite (Foto:Archivo/ABI)
La Paz, 16 oct (ABI).- El satélite boliviano de telecomunicaciones Túpac Katari terminó las pruebas de 'vacío térmico' o simulación espacial, a las que fue sometido en China, para soportar temperaturas extremas, similares a las existentes en el espacio exterior, informó el miércoles el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Vladimir Sánchez.

    En una improvisada rueda de prensa, recordó que el satélite ingresó en septiembre en periodo de simulación espacial, tras concluir su construcción física.

    'Ya se ha terminado la construcción del satélite, ya pasaron las pruebas de terreno, que simulan las condiciones del espacio', dijo.

    Según la Agencia Boliviana Espacial (ABE), el satélite fue probado en una cámara especial capaz de simular el ambiente espacial, con el fin de constatar el funcionamiento de sus diversos sistemas y verificar cualquier posible degradación de sus mecanismos

    Esa fuente explicó que la verificación de algún problema durante el experimento, permitirá su reparación en tierra, antes del lanzamiento.

    Por otra parte, el Ministro de Obras Públicas anunció que el canal estatal Bolivia TV transmitirá en vivo desde China, el próximo 20 de diciembre, el lanzamiento al espacio del primer satélite boliviano, Túpac Katari.

    'El canal del Estado transmitirá a los 342 municipios de Bolivia el lanzamiento del satélite Túpac Katari', comunicó.

    Sánchez dijo que las estaciones terrenas de Amachuma (La Paz) y de La Guardia (Santa Cruz), que controlarán el satélite, serán concluidas y entregadas la segunda quincena de noviembre.

    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/ma                      ABI


    ABI. Copyright 1998-2013.


jueves, 26 de septiembre de 2013

El Router ID en OSPF

http://librosnetworking.blogspot.com.ar/2013/09/el-router-id-en-ospf.html

El proceso de OSPF utiliza un parámetro denominado router ID para identificar el dispositivo que origina o procesa información del protocolo.
Este router ID es un identificador de 32 bits de longitud que se expresa en notación decimal de puntos en formato de 4 octetos, es decir, el formato de una dirección IPv4 (aunque NO es una dirección IP). Un ejemplo de router ID puede ser: 1.1.1.1
Para configurar el router ID:

Router(config)#router OSPF 1
Router(config-router)#router-id 1.1.1.1

Router ID en OSPFv2
OSPFv2 es la versión del protocolo OSPF que actualmente utilizamos en redes IPv4.
En este caso, el formato del router ID coincide con el formato de las direcciones IP utilizadas en las interfaces por lo que es posible utilizar la dirección IP de una interfaz como router ID, de manera tal que no es obligatorio configurar un router-id y el sistema operativo puede tomar la dirección IP de una interfaz para ser utilizada en esta función.
Por este motivo, al momento de levantar el proceso de OSPF la definición del router ID sigue esta secuencia:
  • Si hay router-id configurado, se utiliza ese router ID.
  • Si no hay router-id configurado se utiliza la dirección IP más alta de las interfaces de loopback configuradas.
  • Si no hay interfaces de loopback configuradas, se toma la IP más alta de las interfaces físicas que se encuentren operativas (up) al momento de levantar el proceso.
  • Si no hay interfaces físicas operativas, el proceso de OSPF no se inicia.
Router ID en OSPFv3
OSPFv3 es la versión del protocolo OSPF que se utiliza en redes IPv6.
El formato del router ID es el mismo que en OSPFv2, por lo que en este caso el formato de las direcciones IP de las interfaces no coincide con el del router ID y consecuentemente no se pueden utilizar las direcciones de las interfaces como ID.
Por este motivo, es necesario configurar un router ID:

Router(config)#ipv6 router ospf 1
%OSPFv3-4-NORTRID: OSPFv3 process 1 could not pick a router-id,please configure manually
Router(config-rtr)#router-id ?
  A.B.C.D  OSPF router-id in IP address format
Router(config-rtr)#router-id 1.1.1.1

Entornos dual stack
Cuando se opera en entornos dual-stack (corriendo simultáneamente sobre la misma infraestructura IPv4 e IPv6) hay que tener en cuenta algunas precisiones adicionales respecto de la elección de router ID en OSPF v3.
  • Si se configura router-id, se utiliza ese router ID.
  • Si al momento de levantar el proceso de OSPFv3 no hay router-id configurado, y hay una interfaz activa con dirección IPv4 asignada, el proceso utilizará la dirección IP de esa interfaz como router ID.
  • Si la momento de levantar el proceso de OSPFv3 no hay router-id configurado, y hay varias interfaces activas con dirección IPv4 asignada, seguirá la secuencia de definición de router ID que se utiliza en OSPFv2.
Nota final: el router ID se define al momento de levantar el proceso de OSPF. Una vez que el protocolo se encuentra activa, si se realizan cambios de configuración (definición de router-id o activación de nuevas interfaces), esto no cambiará el router ID que utiliza el proceso. Para que se realice el cambio será necesario reiniciar el proceso.