26 de septiembre de 2023

Se actualizó el Glosario de Siglas y Términos (v1.8)

Mientras trabajo en nuevos manuales y cursos, reviso textos, analizo información, me encuentro con múltiples siglas que siguen poblando de modo creciente nuestro ambiente de trabajo. En función de esto permanentemente actualizo el Glosario de Siglas y Términos de Networking que publiqué inicialmente en el año 2015 y del que esta es su octava revisión.
Este glosario ha estado desde su publicación inicial y sigue estando disponible de manera completamente libre en la Biblioteca Virtual de EduBooks en Scribd.

Publicado inicialmente como una evolución de los glosarios incluidos en las Guías de Preparación de los exámenes de certificación con la intención de generar un recurso de trabajo para todos los manuales que publico. Esta es, ahora, la octava actualización.

Una nota importante. El glosario está disponible para ser descargado, pero sugiero consultarlo en línea para tener la seguridad de estar revisando la última actualización disponible.



Como siempre, espero que esta actualización del Glosario sea de ayuda para muchos y utilidad para todos, utilicen o no los manuales que publico.

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18 de septiembre de 2023

Pasos para la configuración inicial de un switch


La configuración de un switch corporativo supone un nivel de conocimientos y habilidades superior al que se requiere para poner en funcionamiento una red hogareña o un switch diseñado para soluciones pequeñas o medianas.
Sin embargo, con los conocimientos adecuados un profesional de redes nivel junior puede encarar una configuración inicial. Esta tarea se puede organizar en una serie de pasos:

1. Verifique el hardware sobre el que va a trabajar
Es sumamente importante conocer el hardware y software con los que hemos de operar, antes de comenzar cualquier configuración.
Comience por asegurarse la disposición física del dispositivo y el cableado que va a utilizarse. Verifique 
  • La instalación del dispositivo en el rack correspondiente
  • El cableado de alimentación eléctrica y de la fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)
  • El cableado de datos que ha de utilizarse (hoy debiéramos procurar que al menos sea cableado categoría 6a, certificado)
Conecte en primer lugar el cableado de datos (Ethernet), y luego la alimentación eléctrica para encender el dispositivo.
Verifique atentamente la secuencia de encendido y el color de los LEDs indicadores del panel frontal del switch.
Si todo muestra funcionar correctamente, conecte un cable consola al puerto consola del switch. Para acceder por consola deberá utilizar alguna aplicación de acceso por línea de comando (CLI) al dispositivo como puede ser Putty, TeraTerm o Cisco CLI Analyzer.
Una vez en el prompt del sistema operativo del switch puede utilizar los siguientes comandos para verificar el hardware y software del switch:

Switch> enable
Switch#show running-config

De esta forma podrá verificar el hardware y software del dispositivo (memoria, puertos, versión de SO, etc.).
También podrá verificar si el dispositivo cuenta con alguna configuración previa o mantiene la configuración de fábrica.

Antes de continuar asegure algunos elementos mínimos del acceso a la gestión por consola del dispositivo:
Switch#configure terminal
Switch(config)#username xxxxxx password xxxxxxxxxx
Switch(config)#service password-encryption
Switch(config)#line console 0
Switch(config-line)#logging synchronous
Switch(config-line)# login local

Una mejor opción para segurar las claves de usuario con un algoritmo más robusto, en lugar de utilizar el servicio de cifrado de claves, es el siguiente:
Switch#configure terminal
Switch(config)#username xxxxxx secret xxxxxxxxxx

2. Configure el acceso a la gestión del dispositivo
Un elemento fundamental es configurar los elementos necesarios para luego poder acceder remotamente a la gestión del dispositivo (la conexión por consola requiere presencia local junto al dispositivo).
Para esto, suponiendo que intentaremos acceder utilizando alguna aplicación que implemente SSH para el acceso remoto a la CLI del switch, es necesario completar varios pasos.
En primer lugar configurar una dirección IP de gestión o management:

Switch#configure terminal
Switch(config)#interfaz vlan 1
Switch(config-inf)#description Gestion del Switch
Switch(config-int)#ip address xxx.xxx.xxx.xxx yyy.yyy.yyy.yyy

A continuación, hay que generar las llaves de cifrado que utilizará SSH. Para esto es requisito definir un hostname, un nombre de dominio y un par usuario/clave. El usuario y su clave los hemos definido en el paso anterior por lo que resta asignar un nombre y dominio:

Switch(config)#hostname XXXXXXXXX
Switch(config)#ip domain-name XXXXXXXX.XXX

Para crear el par de llaves de cifrado:

Switch(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be:  XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXX
How many bits in the modulus [512]: 1024
 % Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

Finalmente, es necesario implementar SSH para el acceso virtual a través de las terminales virtuales, utilizando las credenciales de usuario que generamos antes:

Switch(config)#line vty 0 15
Switch(config-line)#transport input ssh
Switch(config-line)#login local

3. Configure los puertos de acceso
En una definición inicial de puerto de acceso, no compleja, podríamos decir que se trata de los puertos a los que conectamos dispositivos terminales.
Esto significa asignarlos a una VLAN como puertos de acceso.
Todos los puertos de los switches Catalyst están asignados como puertos de acceso de la VLAN 1. Pero ya estamos utilizando la VLAN 1 como VLAN de gestión del dispositivo. Es por esto que se sugiere que, como buena práctica, se coloquen los puertos del switch como puertos de acceso en otra VLAN diferente.
Para esto debemos crear una nueva VLAN y asignar los puerto a esa VLAN como puertos de acceso.

Switch(config)#vlan X
Switch(config-vlan)#description XXXXXXXXXXX
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface GigabitEthernet1/0/1
Switch(config-if)#description XXXXXXXXXXX
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan X
Swtich(config-if)#spanning-tree portfast
Swtich(config-if)#spanning-tree bpduguard enable

4. Configure los puertos troncales
Si a través del switch se ha de acceder a otros switches , firewall o router se suele utilizar para esto un puerto troncal que es el que permite llegar con varias VLANs simultáneamente a ese otro dispositivo.
La configuración básica de un puerto troncal es relativamente sencilla, y comunica con otro puerto troncal configurado en el otro dispositivo:

Switch(config)#interface GigabitEthernet1/0/20
Switch(config-if)#description XXXXXXXXXXX
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Hasta aquí he descripto un proceso de configuración básica. No exime de mínimas definiciones de diseño previas para acordar métodos de acceso a la configuración, VLANs a utilizar, segmentos IP a tener disponibles, puertos a definir como troncales, etc.
Y por supuesto, esto es solo el comienzo.
La configuración del switch puede tener muchos elementos más que nos permitan acceder a diferentes prestaciones en muchas modalidades diferentes. 
Pero eso, ya es otro tema.


Este post está lejos de desarrollar el tema en profundidad y pretender agotar las posibilidades de configuración y monitoreo de los switches.
Como dice en la introducción, es solamente una referencia para quienes tienen conocimientos iniciales en el área.
Si lo que buscás es profundizar cualquiera de estos aspectos, sugiero buscar el desarrollo del tema en el blog o recurrir a cualquier manual de preparación para la certificación CCNA.

Referencias:


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10 de septiembre de 2023

Configuración y verificación de EtherChannel (lab)

Este Laboratorio es parte del curso Network Associate de Educática y muestra el procedimiento configuración y verificación de enlaces EtherChannel.

Se muestra la topología completa de la maqueta y se desarrolla el procedimiento completo tal como se describe en mi Guía de Laboratorios CCNA 200-301.

Para ver el desarrollo con mayor comodidad, sugiero abrir el video a pantalla completa.

Para mayor información sobre el curso: https://www.educatica.com.ar/curso-network-associate

Para información sobre la Guía de Laboratorios: https://www.edubooks.com.ar/biblioteca-ccna


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3 de septiembre de 2023

Las antenas de los access points (2)


El patrón de irradiación

Se denomina patrón o lóbulo de irradiación a la descripción del espacio dentro del cual la antena irradia energía.
  • El patrón de irradiación, propiamente es una realidad en 3 dimensiones, pero para poder analizar correctamente una vista 3-D se requiere software de visualización adecuado. De allí que los fabricantes proporcionen habitualmente representaciones más simples.

  • Para describir este volumen se utiliza entonces un mecanismo de graficación en 2 planos de una realidad que es tridimensional: 
    • E-plane
      Plano vertical o de elevación
      Representa el patrón de irradiación tal como se ve desde un costado de la antena.
      Es una vista lateral del lóbulo de irradiación.
    • H-plane
      Plano horizontal o azimut
      Representa el patrón de irradiación como se ve cuando supuestamente se está ubicado exactamente encima de la antena y se mira hacia abajo.
      Muestra si la energía se dispersa uniformemente en todos sentidos (antena omnidireccional) o si se concentra en una dirección en particular (antenas sectoriales o direccionales).

  • Se supone que la antena está en el centro del diagrama bidimensional que se presenta (una serie de círculos concéntricos).
  • Las potencias de transmisión en cada uno de los planos se expresan en dBm. El diagrama no muestra distancias; el punto más alejado es donde se registra una potencia de 0 dBm.
  • La línea que representa la forma del lóbulo de irradiación representa la secuencia de puntos en los que se registra el mismo RSSI (0 dBm).
  • Cada antena tiene un patrón de irradiación diferente de acuerdo a su diseño.
Para facilitar el proceso de selección de la antena más adecuada para una instalación en particular, la mayoría de los fabricantes publican el análisis del patrón de irradiación y las especificaciones de sus antenas.


¿Conocés el patrón de irradiación de las antenas de tus access points? Esto tiene implicancia directa en el área de cobertura tanto en el plano horizontal como en el vertical.


Referencias:


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2 de septiembre de 2023

Las antenas de los access points

Características o propiedades de la antena

A veces olvidamos que las redes inalámbricas utilizan como capa física (señal portadora) una onda de radiofrecuencia. 

Cuando hablamos de radiofrecuencia tenemos que considerar entonces equipos transmisores, antenas, potencia y frecuencia de transmisión.

Es por esto que un elemento fundamental en el diseño, planificación y operación de las redes inalámbricas son las antenas. La extensión de una celda, su área de cobertura y las características de irradiación de potencia dentro de la misma son resultado tanto de la potencia del equipo transmisor, como de la antena asociada a él.

La antena es una pieza de hardware que recibe una señal eléctrica y a partir de estimular el movimiento de electrones transforma esta energía eléctrica en un campo electromagnético. Dependiendo del diseño de la antena y sus características física se generan diferentes campos de energía con diferente forma.

Para comprender las diferencias y características propias de cada tipo de antena es necesario tener presentes 3 conceptos o características de las antenas:

Direccionalidad

Refiere a la forma en la que la antena irradia la energía transmitida en el medio. Como consecuencia de esta irradiación se genera un volumen cubierto con la señal de radio frecuencia en torno al punto en que se encuentra la antena.

La direccionalidad de la antena puede definirse como omnidireccional o direccional.

Una antena omnidireccional es aquella que en el plano horizontal envía y recibe señales de radiofrecuencia en todas las direcciones por igual cubriendo casi uniformemente un perímetro de 360° en torno a la antena.

Una antena direccional, en cambio, concentra la emisión y recepción de la señal de radiofrecuencia en un área en torno a una línea imaginaria tanto en el plano horizontal como en el vertical, lo que resulta en una mejor relación señal/ruido (mayor potencia de señal y mayor alcance) pero solamente en una dirección específica.

Ganancia

Se denomina de esta forma al incremento aparente que genera la antena en la potencia de una señal de radio frecuencia.

Hay diferentes métodos para medir esta variación o incremento aparente dependiendo del punto de referencia que se seleccione.


La unidad de medición de la ganancia son los decibeles (dB) y se suelen utilizar 2 variantes de esta unidad: dBi (decibeles isotrópicos) y dBd (decibeles dipolo), dependiendo del tipo de antena de referencia que se utilice para la medición. Si se utiliza como referencia una antena isotrópica (modelo teórico) el resultado se expresa en dBi; si se utiliza una antena dipolo como referencia, entonces se expresa en dBd.

La relación entre ambas unidades es 1 dBd = 2,14 dBi

La mayoría de los fabricantes de antenas utilizan los dBi como unidad de medición, pero es importante verificar esto en la ficha técnica de cada antena al momento de realizar los cálculos de potencia irradiada.

Polarización

Una antena no irradia exactamente igual en las tres dimensiones por lo que la cobertura no es uniforme en el espacio. La orientación física de los elementos de la antena que emiten la onda de radiofrecuencia impacta directamente en el formato de la onda de radio frecuencia que se genera.

Básicamente hay 2 tipos de antenas utilizadas en este tipo de implementaciones: antenas de polarización horizontal y antenas de polarización vertical.

La polarización describe la orientación del campo eléctrico que genera la antena y es una propiedad de la antena.

Las antenas típicas utilizadas en dispositivos 802.11 son de polarización vertical; sin embargo, también las hay de polarización horizontal, y mixtas. Es de suma importancia contar con esta información.


¿Qué características tienen las antenas de tus access points?


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