Acerca de mí

Creo en Dios y en su gran amor hacia nosotros. --- Estudio y trabajo en cosas que me gustan y disfruto lo que hago. --- Ingeniero de Sistemas, con certificaciones en Cisco: CCENT, CCNA y un sueño muy grande de ser CCIE. Trabajo en una compañia lider del sector de las telecomunicaciones como Ingeniero de CS Circuit-Switching o CORE y en un futuro sere tambien Ingeniero de PS Packet Switching

lunes, 16 de mayo de 2011

PAgP Silent or Non-Silent Mode

Silent/Non-Silent Mode

When you deal with fiber connections, there is a possibility that, even if a receive (Rx) transceiver dies, the transmit (Tx) transceiver on the other end is still up. In a similar scenario, packets can get black holed.
It is important for the switch that transmits to remove this port from the EtherChannel bundle. In order to do so on the Catalyst 5500/5000, you set PAgP in non-silent mode. Non-silent mode means that, if the Rx does not receive traffic, the port is not put into the channel. However, use of non-silent mode is not enough because this detection happens only when the channel is formed.
In order to prevent the black holing of traffic when the channel is already formed, this occurs:
  1. PAgP detects that the Rx port does not receive any traffic.
  2. PAgP resets the Tx transceiver of the port that does not receive traffic. PAgP resets it for 1.6 seconds so that the switch on the other end also resets the port.
  3. The faulty port does not join the channel anymore because no traffic is received on that port.
On the Catalyst 5500/5000, set non-silent mode on fiber strands and silent mode on copper strands. This is both the default and recommended setting because, on fiber connections on the Catalyst 5500/5000, the negotiation is usually not available, so there is no way to detect the problem at a physical layer.

Default PAgP Settings on the Catalyst 4500/4000 and 5500/5000

By default, PAgP is auto for a plug-and-play implementation. Disable PAgP manually from the ports where there is no need to have it.
By default, the silent mode is on. Non-silent is acceptable as well. However, because a port can be connected to a device that does not send traffic (for example, a sniffer), it is more general to have silent enabled.

Recommendations

  • Use the non-silent keyword when you connect to a device that transmits bridge protocol data units (BPDUs) or other traffic. Use this keyword with the auto or desirable mode. PAgP non-silent adds an extra level of link state detection because it listens for BPDUs or other traffic in order to determine if the link functions properly. This adds a form of UniDirectional Link Detection (UDLD) capability that is not available when you use the default silent PAgP mode.
  • Use the silent keyword when you connect to a silent partner (which is a device that does not generate BPDUs or other traffic). An example of a silent partner is a traffic generator that does not transmit packets. Use the silent keyword with auto or desirable mode. If you do not specify silent or non-silent, silent is assumed.
  • The silent mode does not disable the PAgP ability to detect unidirectional links. However, when you configure a channel, non-silent prevents a unidirectional port from even joining the link.
  • A PAgP configuration (the set port channel {desirable | auto} command) is safer than a non-PAgP configuration (the set port channel on command). A PAgP configuration provides protection for unidirectional links and also avoids misconfigurations that can arise when there are ports channeling on one side of the link and not on the other side.
  • Refer to Understanding and Configuring the Unidirectional Link Detection Protocol Feature for more information on UDLD.

PAgP combinations

La siguiente tabla la consegui en este link que se los recomiendo: http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk213/technologies_tech_note09186a00800949c2.shtml#pagptoconfig

Switch A Channel ModeSwitch B Channel ModeSwitch A Channel StateSwitch B Channel State
ononChannel (non-PAgP)Channel (non-PAgP)
onoffNot channel (errdisable)Not channel
onautoNot channel (errdisable)Not channel
ondesirableNot channel (errdisable)Not channel
offonNot channelNot channel (errdisable)
offoffNot channelNot channel
offautoNot channelNot channel
offdesirableNot channelNot channel
autoonNot channelNot channel (errdisable)
autooffNot channelNot channel
autoautoNot channelNot channel
autodesirableChannel (PAgP)Channel (PAgP)
desirableonNot channelNot channel (errdisable)
desirableoffNot channelNot channel
desirableautoChannel (PAgP)Channel (PAgP)
desirabledesirableChannel (PAgP)Channel (PAgP)

viernes, 6 de mayo de 2011

TRUNK LIKS

802.1Q introduce el concepto de VLAN nativa sobre una troncal. Los frames pertenecientes a
esta VLAN no son encapsulados con cualquier información marcada. Si en una end-station esta  conectada a un un trunk-link 802.1q, la end-station puede recibir y comprender solamente los frames de la VLAN nativa. Esto proporciona una forma sencilla de ofrecer full-trunk-encapsulation a los dispostivos que lo pueden comprender, y al mismo tiempo las end-statiosn tienen acceso a  conectividad inherente sobre la troncal.



jueves, 5 de mayo de 2011

VLAN's

Las VLAN's Virtual LANS tienen varias clasificaciones:

STATIC: son creadas y los puertos asignadas manualmente
DYNAMIC: son administradas por medio de VMPS VLAN-Membership-Policy-Server

STANDARD: van de 1 a 1005, siendo 1, 1002 a 1005 VLAN reservadas
EXTENDED: van de 1 a 4094 pero solo pueden cofigurarse en SW's en TRANSPARENT MODE

END-TO-END: llamadas tambien campuswide VLANs, el concepto principal de esta definicion es que el trafico de la VLAN debe estar manejado por las capas: ACCESS y DISTRIBUTION siguiendo la regla de trafico 80/20
LOCAL: son usadas por empresas que manejan la regla de trafico 20/80


domingo, 17 de abril de 2011

Repasando

Hola, estuve un poco desconectado del estudio, por eso ahora estoy repasando el capitulo 2. Les dejo un mensaje que aprendi durante la desconexion.

lunes, 28 de marzo de 2011

EtherChannel Negotiation Protocols

EtherChannel puede negociar entre dos SWITCH's para proveer algún tipo de Dynamic Link Configuration.


Dos protocolos están disponibles para negociar paquetes de enlaces en los SWITCH's
El Port Aggregation Protocol (PAgP) es una solución de Cisco-propietario, y el Link Aggregation Protocol (LACP) que es basado en estandares.





viernes, 18 de marzo de 2011

Equinox ELS II Terminal Server


Hoy ha sido un dia maravilloso, despues de casi 3 años pude por fin gracias a Dios, poner a funcionar el Terminal Server que habia comprado para poder conectarme a las consolas de los routers y los switches sin necesidad de hacerlo por el puerto serial del PC sino por medio de sesiones Telnet.

El pin-out es como esta en la pagina del manual Apendice B-4, y sirve para conectar el TS a un puerto serial DB-9 de un PC y este seria asi:

TS       PC
RJ45   DB-9
5           2
3           3
6           5

Despues se configura el Terminal Server asi:

1. DEFINE SERVER IP 192.168.1.100 (una IP de tu red)
2. DEFINE PORT ALL DEFAULT PROTOCOL TELNET
3. DEFINE SERVER DEFAULT PROTOCOL TCPIP
4. DEFINE PORT 1 ACCESS REMOTE
5. DEFINE PORT 1 TYPE ANSI (para que soporte las consolas Cisco)
6. INITIALIZE SERVER

Para accesar por ejemplo desde el PC al puerto 1 del TS que esta conectado al puerto de consola del SW-1 seria asi:

telnet 192.168.1.100 3001 (si fuera el puerto 2 se pone 3002 y asi sucesivamente con los otros puertos)

Este es cable para conectar el ELS II TS a las consolas cisco de los switches y routers


ELS II TS (DCE)                Cisco Console (DTE)
Pin Signal In/Out              Pin Signal In/Out
1  RTS  out                     1 - -
2  DTR  out                     2 DTR    out
3  RxD  in  azul      azul      3 TxD    out
4  GND  -   b-azul    b-azul    4 GND -  -
5  TxD  out naranja   b-naranja 5 GND -  -
6  GND  -   b-naranja naranja   6 RxD    in
7  DCD  in                      7 DSR    in
8  CTS  in                      8 - -

jueves, 17 de marzo de 2011

Configuring EtherChannel


EtherChannel se compone de los distintos enlaces Gigabit Ethernet incluido en un enlace lógico único, como se muestra en la Figura 19-1. El EtherChannel proporciona ancho de banda full-duplex de hasta 8 Gbps (Gigabit EtherChannel) entre un SWITCH-port y otro SWTCH-port o un HOST.

Cada EtherChannel puede constar de hasta ocho interfaces compatibles Ethernet, FastEthernet o GigaEthernet. Todas las interfaces en cada EtherChannel debe tener la misma velocidad y todo debe estar configurado bien sea como interfaces de L2 o L3 .


Usted crea una EtherChannel para interfaces L2 de manera diferente a las interfaces L3. Ambas configuraciones implican interfaces lógicas.

 Con las interfaces L3, se crea manualmente la interfaz lógica con el comando interface port-channel

 Con lainterfaces L2 interfaz lógica es creado de forma dinámica.

 Con dos interfaces de L3 y L2, se puede asignar manualmente una interfaz para el EtherChannel mediante el comando 
channel-groupEste comando une a los puertos físicos y lógicos, como se muestra en la figura de arriba.


Cada EtherChannel tiene una interfaz lógica de port-channel del 1 al 64.Los group-channel también son numerados del 1 al 64.

jueves, 10 de marzo de 2011

Tecnologías Ethernet



Comparación entre Verificación de Trama)
TecnologíaVelocidad de transmisiónTipo de cableDistancia máximaTopología
10Base210 MbpsCoaxial185 mBus (Conector T)
10BaseT10 MbpsPar Trenzado100 mEstrella (Hub o Switch)
10BaseF10 MbpsFibra óptica2000 mEstrella (Hub o Switch)
100BaseT4100MbpsPar Trenzado (categoría 3UTP)100 mEstrella. Half Duplex (hub) y Full Duplex (switch)
100BaseTX100MbpsPar Trenzado (categoría 5UTP)100 mEstrella. Half Duplex (hub) y Full Duplex (switch)
100BaseFX100MbpsFibra óptica2000 mNo permite el uso de hubs
1000BaseT1000Mbps4 pares trenzado (categoría 5e ó 6UTP )100 mEstrella. Full Duplex (switch)
1000BaseSX1000MbpsFibra óptica (multimodo)5500 mEstrella. Full Duplex (switch)
1000BaseLX1000MbpsFibra óptica (monomodo)5000 mEstrella. Full Duplex (switch)




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lunes, 7 de marzo de 2011

TCAM structure

En la operacion de TCAM estan dos componentes que hacen parte de sus operaciones:

  • FM Feature Manager. Complila las ACE's (Access-List-Control-Entities) en la TCAM.
  • SDM. Switch Database Manager. Particiona si es necesarion la TCAM en diferentes funciones
Las entradas de la TCAM estan compuesta de 3 campos:
  • VALUES: son de 134 bits de largo, sus campos son Ethernet,ICMP, Extended-IP,IGMP, IPX, other IP
  • MASK: tambien de 134 bits igual que VALUES. La TCAM esta organizada por MASK's
  • RESULT: son la accion despues de haber consultado la TCAM, deny o permit y otras acciones adicionales.

sábado, 5 de marzo de 2011

Tables Used in Switching

CAM Content-Addressable-Memory:
Es la tabla en proceso L2 y esta compuesta por los campos: MAC-address, Egress-Port y VLAN


FIB Forwarding-Information-Base:
Es la tabla en el proceso L3 y esta compuesta por los campos: IP-address, NextHop IP-address. NextHop MAC-address y Egress-Port. Esta tabla 


TCAM: Ternary-Content-Addressable-Memory:
Es la tabla del proceso de QoS y Security ACL's. todo el proceso de "matching" que ofrecen las ACL's se implementa en hardware. La TCAM permite que un paquete pueda ser inspeccionado rapidamente con respecto a una completa lista de acceso en una sencillo acceso a la tabla


El termino "Ternary" aplicado a la tabla TCAM me parece muy curioso, se refiere a que en la tabla pueden exister 3 valores, los traducionales 1 y 0, mas el "X" que es "don't care" o no importa.