miércoles, 25 de mayo de 2016

Port Profiles Nexus 5K

Port Profiles permite agrupar comandos que se utilizan frecuentemente y pueden ser configurados a una o a un rango de interfaces. Cada Port Profile puede ser aplicado solamente a un tipo de interface (Ethernet, VLAN, o PortChannel) y pueden aplicarse a interfaces de L2 y L3.

La configuración de cada Port Profile creado será asociada a las interfaces, permitiendo al sistema aplicar todos los comandos a cada una de las interfaces.

Nota: En alguna serie de equipos las puertas Ethernet son por defecto L3, para esto se debe ingresar el comando “switchport” para cambiar el perfil de la puerta a L2.

A continuación se detalla la configuración del servicio de Port Profile.



Adicionalmente, Se pueden anidar configuraciones de Port Profile, lo cual permite a un inicial Port Profile asumir todos los comandos de un segundo Perfil.



lunes, 23 de mayo de 2016

Unidirectional Link Detection (UDLD) en Nexus 5K

UDLD permite a los dispositivos detectar enlaces unidireccionales dentro de la red. Cuando un enlace unidireccional es detectado baja la puerta LAN afectada y alerta al usuario (opcionalmente puede generar un mensaje syslog). Los enlaces unidireccionales pueden causar múltiples problemas, incluyendo loops de STP.

UDLD trabaja con protocolos de capa 1 para determinar el estado físico del enlace. En la capa 1 la auto negociación administra la señalización física y la detección de fallas. En la capa 2 detecta la identidad de vecinos  y deja abajo las puertas mal conectadas. Cuando la auto negociación y UDLD son habilitados en forma conjunta, las funciones de detección de capa 1 y capa 2 trabajan juntas para prevenir conexiones unidireccionales físicas y lógicas.

Un enlace unidireccional ocurre cuando el tráfico que existe en dos direcciones de pronto se ve reducido viajando en una sola dirección. Si un hilo de fibra es desconectado, la auto negociación asegura que el enlace se suspenda, en este caso UDLD no toma ninguna acción. UDLD trabajara cuando existe la condición de flujo unidireccional.

Los switches periódicamente transmiten paquetes UDLD a los equipos vecinos sobre las puertas LAN en los que UDLD se encuentra habilitado. Si no se recibe un acuse de recibo de un paquete el enlace es marcado como unidireccional y la puerta es dejada shut down.  Los dispositivos en ambos extremos del enlace debe soportar UDLD para que pueda funcionar normalmente.

UDLD utiliza una dirección MAC especial: 0100.0CCC.CCCC 

Se debe configurar en todas las interfaces de fibra óptica de los switches conectados entre sí.

1.- Habilitar el servicio UDLD

Después de habilitar el servicio todas las interfaces de 10Gb (fibra) correrán automáticamente UDLD, sin embargo para las interfaces de 1Gb (cobre) UDLD deberá ser habilitado manualmente en cada una de las interfaces.

2.- Habilitar el modo agresivo para todas las interfaces de fibra óptica (opcional).

UDLD soporta dos modos operacionales; normal (por defecto) y agresivo, el cual debe ser especificado. EL modo agresivo puede ser solamente soportado en enlaces punto a punto.


Cuando una puerta deja de recibir tramas UDLD, esta tratara de reestablecer la conexión 8 veces antes de deshabilitar la puerta.



viernes, 20 de mayo de 2016

Interfaces Nexus 5K

Todas las interfaces físicas de los switches Nexus son designadas como interface ethernet slot/port independiente del tipo de interface y velocidad que sea.


Cuando se configuran múltiples interfaces con los mismos parámetros, podemos utilizar el rango de interfaces. Este modo permite utilizar (-) para interfaces continuas y (,) para interfaces separadas, en este método se debe especificar el tipo de medio.

Los Nexus 5000/7000 pueden operar con puertas L2 o L3. Utilizando el comando “no switchport”, permitirá a la puerta del equipo trabajar en L3.

Por defecto todas las puertas de los Nexus7000 trabajan en capa 3, para poder cambiar una puerta a L2 se debe configurar system default switchport para cambiar su comportamiento.


Cisco NX-OS soporta los siguientes tipos de interfaces;

Physical:   Interfaces Ethernet (10/100/1000/10G)
Logical:    PortChannel, loopback, null, SVI, tunnel, subinterface.
In-Band:    Sup-eth0, Sup-Core0
Management: Management, CMP



Recovery Password Nexus 5K

Paso 1: Reiniciar Cisco Nexus 5000


Paso 2: Visualice cuidadosamente el inicio del dispositivo, al momento de que aparezca el mensaje Loading system softwarepresione “Ctrl + ]”.


Paso 3: Si es ingresada la secuencia “Ctrl + ]” en forma correcta, el equipo Nexus deberá quedar con el siguiente prompt;

switch(boot)#

Paso 4: A continuación ingrese los siguientes comandos.

switch(boot)# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch(boot)(config)# admin-password Cisco123.
WARNING! Enabling local authentication for login through console due to password recovery
switch(boot)(config)# exit
switch(boot)# load bootflash:n5000-uk9.5.2.1.N1.9.bin 

Paso 5: Una vez que se inicia al equipo ingresar con las credenciales correspondientes;

User Access Verification
switch login: admin
Password: Cisco123.

martes, 19 de abril de 2016

Canales Agregados ( Channel Aggregation )

El estándar 802.11n mejora el throughput de un canal de 20 MHz aumentando el número de subportadoras de datos hasta 52 (cada canal OFDM de 20 MHz tiene 48 subportadoras para transportar datos en paralelo). 802.11n permite doblar un canal de 20 MHz hasta 40 MHz permitiendo lograr el doble de throughput. Los canales agregados deben ser siempre dos canales adyacentes de 20 MHz, por ejemplo para formar un canal de 40 MHZ este puede ser formado por los canales 36 y 40 de la banda de 5 GHz. 

En la siguiente figura se muestra la formación de un canal de 40 MHz (Canales 36 y 40). Nótese que cada canal de 20 MHz tiene una separación entre canales. Cuando dos canales de 20 MHz son unidos los espacios son mantenidos para separar el canal de 40 MHz de los otros canales. Sin embargo el espacio utilizado entre los dos canales de 20 MHz pueden ser usados para adicionar subportadoras en el canal de 40 MHz, entregando un total de 108. A mayor número de subportadoras más datos pueden ser transportados por el canal.



Cuando se utilizan los canales agregados el número de canales disponibles sin sobrelaparse en la banda de 5 GHz disminuye desde 23 canales hasta solo 11 canales.

En la banda de 2.4 GHz, en donde existen solamente 3 canales que no se sobrelapan no es practico ni recomendado realizar agregación de canales.


lunes, 18 de abril de 2016

Estándares 802.11 de la Banda de 5 GHz - 802.11n

El estándar 802.11n fue publicado en el 2009 como un esfuerzo para permitir escalar las redes Wireless a un rendimiento teórico de 600 Mbps. el estándar define una técnica conocida como "high throughput" (HT) que puede ser aplicada a las bandas de 2.4 GHz o 5 GHz. 802.11n fue diseñada para ser compatible con 802.11b, 802.11g y 802.11a.

Antes de 802.11n, los dispositivos Wireless usaban un simple transmisor y receptor. En otras palabras los componentes formaban una sola señal de radio, dando como resultado una simple "radio chain". También esto es conocido como sistema "single-in, single-out" (SISO).
Los dispositivos 802.11n pueden tener múltiples antenas transmisoras y receptoras (formando múltiples radio chain). Esto es conocido como sistema "multiple-input, multiple-output (MIMO).

Los dispositivos 802.11n son caracterizados de acuerdo al número de radio chains disponibles. Esto es descrito de la forma TxR, donde T es el número de transmisores y R el número de receptores. Ejemplo; un dispositivo 2x2 MIMO tiene dos transmisores y dos receptores, un dispositivo 2x3 MIMO  tiene dos transmisores y tres receptores. El estándar 802.11n requiere que al menos existan dos radio chains (2x2) hasta un máximo de cuatro (4x4).

La siguiente figura compara el dispositivo tradicional  1x1 SISO con dispositivos 2x2 y 2x3 MIMO.



Múltiples radio chains pueden ser logradas de una variedad de formas. 802.11 tiene un conjunto de servicios que pueden hacer en muchos aspectos una comunicación Wireless más eficiente.

Los siguientes servicios pueden mejorar el “throughput” de la red inalámbrica;

·         Channel aggregation
·         Spatial multiplexing (SM)
·         MAC layer efficiency

Los siguientes servicios permiten mejorar la confiabilidad de las señales de RF 802.11n.

·         Transmit beam forming (T×BF)
·         Maximal-ratio combining (MRC)

viernes, 15 de abril de 2016

Estándares 802.11 de la Banda de 5 GHz - 802.11a

802.11a

Ambos 802.11b y 802.11g comparten un mismo problema; conviven en la banda ISM de 2.4 GHz. 802.11a utiliza las bandas U-NII de 5 GHz para redes Wireless. Solamente una de las cuatro bandas U-NII es asignada como ISM, por lo tanto,  la probabilidad que se produzca interferencia en esta banda es muy baja. En resumen existen muchos más canales disponibles para su uso. 802.11a restringe a los dispositivos  a utilizar OFDM solamente. El resultado final es un conjunto de técnicas de modulación y tasas de datos que son idénticas a las utilizadas por 802.11g, pero con menor probabilidad de interferencia y con más espacio para crecer. A continuación se muestran las tasas de datos disponibles para 802.11a.


Banda       Tipo de Transmisión     Modulación        Tasa de datos
5 GHz             OFDM              BPSK 1/2             6 Mbps
 BPSK 3/4             9 Mbps
 QPSK 1/2            12 Mbps
 QPSK 3/4            18 Mbps
16-QAM 1/2           24 Mbps
16-QAM 3/4           36 Mbps
64-QAM 2/3           48 Mbps
64-QAM 3/4           54 Mbps

802.11a no fue diseñada para ser compatible con ningún otro estándar, por lo tanto no necesita soportar tasa de menores a 6 Mbps o soportar DSSS.


802.11a está basado en canales OFDM de 20 MHz de ancho. Aun cuando las bandas U-NII tienen canales separados en 20 MHz las señales entre canales adyacentes pueden tener una pequeña cantidad de sobrelapamiento, por lo tanto se recomienda a transmisores que se encuentran en la misma área geográfica ser separados en un canal. Ejemplo, si un transmisor utilizara el canal 36 el otro debería usar el canal 44 y no el canal adyacente 40. 


Instalación de modulo PoE ISR-1100-POE4 en Router Cisco series 1100

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