miércoles, 27 de agosto de 2014
lunes, 11 de agosto de 2014
Distribución de tráfico con HSRP
Por Oscar Gerometta
http://librosnetworking.blogspot.com.ar/2014/08/distribucion-de-trafico-con-hsrp.html
Hace ya tiempo publiqué un post introductorio sobre HSRP.
Con el paso del tiempo se fueron acumulando preguntas sobre tips de configuración, pero particularmente sobre las posibilidades de distribución de tráfico en redes que implementan este tipo de protocolos. De ahí, este post, que en realidad es complementario y supone algunos conocimientos básicos sobre este protocolo.
Repasando...
De suyo HSRP no distribuye o balancea tráfico.
Cuando se integra un conjunto de interfaces en un grupo de HSRP, solo una de esas interfaces estará en estado activo y por lo tanto operativa para el reenvío de tráfico.
Una subred puede tener un sólo gateway IP (en este tipo de implementaciones) y ese gateway puede ser un gateway virtual, con lo cual HSRP permite que haya redundancia y administra esa redundancia. Pero siempre físicamente hay una única puerta de salida.
En este último concepto está la clave:
Lo digo de otra forma.
Siguiendo la idea que enuncié antes, vamos a configurar los switches de capa de distribución (son los gateways de la LAN), de modo tal que el SW1 (a la izquierda) opere como gateway activo de la VLAN 10 y el SW2 (a la derecha) opere como gateway activo de la VLAN 10; y que cada uno sea respaldo de su contraparte.
Para esto debemos considerar:
En el ejemplo utilizaré PVTSP+, pero también se puede hacer con MST utilizando una instancia de MST diferente para cada VLAN o grupo de VLANs.
Traducido en comandos de configuración:
SW1(config)#spanning-tree vlan 10 root primary
SW1(config)#interface VLAN 10
SW1(config-if)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
SW1(config-if)#standby 10 ip 172.16.10.3
SW1(config-if)#standby 10 priority 110
SW1(config-if)#standby 10 preempt
SW1(config-if)#interface VLAN 20
SW1(config-if)#ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
SW1(config-if)#standby 20 ip 172.16.20.3
SW1(config-if)#standby 20 priority 90
SW1(config-if)#standby 20 preempt
SW2(config)#spanning-tree vlan 20 root primary
SW2(config)#interface VLAN 20
SW2(config-if)#ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
SW2(config-if)#standby 20 ip 172.16.20.3
SW2(config-if)#standby 20 priority 110
SW2(config-if)#standby 20 preempt
SW2(config-if)#interface VLAN 10
SW2(config-if)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
SW2(config-if)#standby 10 ip 172.16.10.3
SW2(config-if)#standby 10 priority 90
SW2(config-if)#standby 10 preempt
Para revisar la introducción general al protocolo que ya publiqué, ingrese aquí.
Para revisar la información sobre HSRP en el sitio de Cisco, ingrese aquí.
Con el paso del tiempo se fueron acumulando preguntas sobre tips de configuración, pero particularmente sobre las posibilidades de distribución de tráfico en redes que implementan este tipo de protocolos. De ahí, este post, que en realidad es complementario y supone algunos conocimientos básicos sobre este protocolo.
Repasando...
- HSRP es un FHRP (First Hop Redundancy Protocol); un protocolo de gestión de redundancia de gateway o puerta de enlace.
- Permite que en caso de fallo en el gateway, el dispositivo terminal (nuestra PC) pueda utilizar un gateway alternativo sin necesidad de realizar cambios de configuración. Para esto utiliza el concepto de IP de gateway virtual.
- HSRP es propietario de Cisco. Una alternativa estándar es VRRP, y un protocolo estándar evolucionado con mejores prestaciones es GLBP (propietario de Cisco también).
De suyo HSRP no distribuye o balancea tráfico.
Cuando se integra un conjunto de interfaces en un grupo de HSRP, solo una de esas interfaces estará en estado activo y por lo tanto operativa para el reenvío de tráfico.
Una subred puede tener un sólo gateway IP (en este tipo de implementaciones) y ese gateway puede ser un gateway virtual, con lo cual HSRP permite que haya redundancia y administra esa redundancia. Pero siempre físicamente hay una única puerta de salida.
En este último concepto está la clave:
- Una subred implementa un grupo de HSRP para administrar la redundancia de gateway.
- Cada grupo de HSRP tiene un único miembro activo.
- Cada VLAN es una subred.
- Diferentes VLANs se asocian a diferentes grupos de HSRP.
- Si diferentes VLANs se asocian a diferentes grupos HSRP, entonces, diferentes VLANs pueden utilizar diferentes gateways activos.
Lo digo de otra forma.
- Si en mi red tenga una única subred, solamente un gateway estará activo a la vez.
- Si en mi red tengo dos o más subredes, entonces debo configurar 2 o más grupos de HSRP.
- Cada grupo de HSRP puede tener un gateway activo diferente.
- Consecuencia: cada VLAN (cada subred) puede utilizar un gateway diferente.
Siguiendo la idea que enuncié antes, vamos a configurar los switches de capa de distribución (son los gateways de la LAN), de modo tal que el SW1 (a la izquierda) opere como gateway activo de la VLAN 10 y el SW2 (a la derecha) opere como gateway activo de la VLAN 10; y que cada uno sea respaldo de su contraparte.
Para esto debemos considerar:
- Configurar STP de modo que el root bridge de cada VLAN coincida con el gateway activo de HSRP.
- Configurar un grupo HSRP para cada VLAN con su IP virtual respectiva.
- Configurar HSRP de modo que el dispositivo activo de cada VLAN coincida con el root bridge de esa VLAN. Para esto utilizaré prioridad de HSRP.
- Dado que HSRP no es "preemptivo", debemos forzar que en caso de fallos, cuando el gateway primario vuelva a estar operativo recupere el rol de activo.
En el ejemplo utilizaré PVTSP+, pero también se puede hacer con MST utilizando una instancia de MST diferente para cada VLAN o grupo de VLANs.
Traducido en comandos de configuración:
SW1(config)#spanning-tree vlan 10 root primary
SW1(config)#interface VLAN 10
SW1(config-if)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
SW1(config-if)#standby 10 ip 172.16.10.3
SW1(config-if)#standby 10 priority 110
SW1(config-if)#standby 10 preempt
SW1(config-if)#interface VLAN 20
SW1(config-if)#ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
SW1(config-if)#standby 20 ip 172.16.20.3
SW1(config-if)#standby 20 priority 90
SW1(config-if)#standby 20 preempt
SW2(config)#spanning-tree vlan 20 root primary
SW2(config)#interface VLAN 20
SW2(config-if)#ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
SW2(config-if)#standby 20 ip 172.16.20.3
SW2(config-if)#standby 20 priority 110
SW2(config-if)#standby 20 preempt
SW2(config-if)#interface VLAN 10
SW2(config-if)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
SW2(config-if)#standby 10 ip 172.16.10.3
SW2(config-if)#standby 10 priority 90
SW2(config-if)#standby 10 preempt
Para revisar la introducción general al protocolo que ya publiqué, ingrese aquí.
Para revisar la información sobre HSRP en el sitio de Cisco, ingrese aquí.
lunes, 16 de junio de 2014
Cisco VNI: la Copa del Mundo generará 4,3 exabytes de tráfico IP
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/
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.
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:
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:
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.
- Un análisis detallado de la mecánica del examen de certificación.
- Un capítulo de metodología de estudio.
- El desarrollo de los ejes temáticos.
- Principios de redes TCP/IP.
- Direccionamiento IP (IPv4/IPv6).
- Operación de dispositivos Cisco IOS.
- Conmutación LAN.
- Enrutamiento IP.
- Servicios IP.
- Tecnologías WAN.
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.
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:
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:
- Información oficial sobre el examen CCNA R&S 200-120.
- Presentación del manual en el blog de EduBooks.
- Post: Diferencias entre CCNA y CCNA R&S.
- Post: El examen CCNA R&S 200-120.
- Post: Y finalmente hay un nuevo examen CCNA (200-120).
sábado, 21 de diciembre de 2013
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 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.
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
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.
- 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.
miércoles, 13 de noviembre de 2013
Seminario Web"Alta disponibilidad en Telefonía IP"
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miércoles, 30 de octubre de 2013
Elementos de medición de redes - Webminar gratuito
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Difusión F. Proydesa
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Mail:
difusion@proydesa.org
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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
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.

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
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.
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
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