Referent
Dr. Franz-Joachim Kauffels
Kosten:
€ 1.590,-- zzgl. MwSt.
inkl. Vorbereitungs-Videos, Vertiefungs-Videos und Technologie-Report
Zeiten: Die Veranstaltung beginnt um Uhr und endet am letzten Tag um Uhr.
Kurzbeschreibung
Dieses Premium-Seminar bieten wir Ihnen mit multimedialem erweitertem Leistungsspektrum an:
Vorbereitungs-Videos im Vorfeld des Seminars, Live-Seminar, Vertiefungs-Videos zur Nachbereitung des Seminars, Volltext-Dokumentation über 480 Seiten in Report-Qualität
In diesem Seminar lernen Sie
Neue Anwendungsbreiche, Herausforderungen durch Virtualisierung
10/40/100 Gigabit Ethernet: Technologie, Standards und Anwendung
Bereich RZ: DCE/CEE/FCoE: Technologien, Produkte und Standards auf dem Prüfstand:
werden die Versprechen der I/O-Konsolidierung gehalten?
Bereich Backbone: Carrier Ethernet: Technologie, Standards und Systeme für das deterministische Ethernet
der neuen Generation
Bereich Access: IEEE 802.3an EPON vs. IEEE 802.11n WLAN, Faser vs. Kabel vs. Wireless
Bereich Struktur: Neuheiten in L2, L2/L3-Strukturierung, Multi-Mandantenfähige Netze, MPLS, Virtual Chassis
Zum Inhalt
Ethernet ist ein WELT-Standard und über 95% des zu übertragenden Verkehrs sind Ethernet Pakete. In den vergangenen 30 Jahren haben wir gelernt, dass sich das an und für sich in vielen Punkten unzulängliche Ethernet-System permanent weiterentwickelt hat und trotz anfänglicher Bedenken durch diese Weiterentwicklungen für Netze eingesetzt werden konnte, auch wenn die Anforderungen für die Kommunikation laufend gewachsen sind.
Die Ethernet-Evolution hat sich immer in Stufen vollzogen: vom Shared Medium zum geswitchten Netz, vom 10 Megabit bis zum 10 Gigabit-Netz, vom reinen Datennetz zum Dienste-integrierenden Netz.
Jetzt stehen wir wieder an einer erheblichen Evolutionsstufe, die sich auf den verschiedenen Bereichen unterschiedlich vollzieht. Im RZ-Bereich wird die Integration des Speicherverkehrs durch die Hinzufügung des Attributes "verlustfrei" oder "Lossless" ermöglicht. Die Leistung steigt von 10 über 40 zu 100 Gbit/s. Diese Entwicklung wird unter den Begriffen "Data Center Ethernet" oder "Converged Enhanced Ethernet" geführt.
Die andere wesentliche Entwicklung ist Carrier Ethernet. Das ist nämlich endlich das bisher fehlende Bindeglied zwischen Corporate LANs, MANs und WANs. Standardisiert durch ITU-T, MEF und IEEE ermöglicht es die nahtlose Integration von Zugangsbereichen unterschiedlichster Art von DSL über EFM und FTTx zu Wireless und die Realisierung traditioneller und neuer Anwendungen von File Transfer über VoIP und Video bis hin zu Unified Communications im Rahmen einer vollständigen Layer-2-Architektur auf einem skalierbaren Leistungsbereich von einfachem Gigabit Ethernet bis hin zu Terabit-DWDM-Systemen bei einem hohen Grad an Determinismus, Steuerungsfähigkeit, Ausfallsicherheit und Datensicherheit.
Insbesondere ist natürlich bei Carrier Ethernet die Frage spannend, ob es eine reine Providertechnik ist, oder ob auch ein normales Unternehmen seine Vorzüge nutzen kann. Gleichzeitig muss diskutiert werden, inwieweit und wo man tatsächlich auf L3-Mechanismen verzichten kann.
Wie immer ergeben sich durch die neuen Übertragungstechnologien erhebliche Implikationen auf die Netzwerk-Strukturierung. Um es einzuleiten: die Reaktionszeit von Spanning Tree passt weder zur Übertragungsgeschwindigkeit von 40 oder 100 GbE noch zu den Anforderungen, die aus verschiedenen Anwendungsbereichen gestellt werden.
Teil 1 - Einführung, Motivation, Diskussion
Allgemeine Entwicklungen im Ethernet Ecosystem
Diskussion von Fragen, die sich aus den Prepare-Videos ergeben haben
Virtualisierung und I/O: Komplexität, Probleme, Lösungsansätze
Teil 2 - Übertragungs-Technologie
Die neuen Gigabit Ethernet Standards: 10 GBASE-LRM , 40/100 GbE und 40 GBASE-T
10 GbE 2010: Überblick, Skalierbares Ethernet, von IEEE 802.3ae zu 10 GBASE-LRM, was macht 10 GBASE-T?
Die Entwicklung des 40/100 GbE-Standards, 40 & 100 GbE MAC & PHY Überblick,
40/100 GbE MMF PMDs, 40/100 GbE SMF PMDs, 40G und 100G Kupfer PMDs und 40G Backplane,
die aktuellen Varianten Stand ECOC 2000
40 GBASE-T
Roundup Fibre Channel
Teil 3 - Ethernet im RZ: DCE, DCB, FCoE, EoFC, iSCSI
FCoE: Motivation und Grundkonzepte
Lossless Ethernet: Probleme über Probleme
Congestion Management & Control
IEEE 802 Data Center Bridges DCB, Übersicht
DCBX: DCB Capability Exchange Protocol
Priority Grouping for DCB-Networks: Enhanced Transmission Selection ETS
FC-BB-5: der Durchbruch für FCoE: FC-BB_IP, FC-BB_GFPT, FC-BB_PW, FC-BB_E, FC-BB_E im Detail
Konvergenz: Alternativen zu FCoE: iSCSI vs. FCoE: Unentschieden!
Teil 4 - Ethernet im Backbone: Carrier Ethernet
Packet-Optical: der Übergang zu einer Ethernet-zentrischen Zukunft
MEF Carrier Ethernet mit IEEE 802.1ad PB
Grenzen der Skalierbarkeit von Ethernet
Transparente Dienste für die Kunden
Provider Bridge Network und QoS
Carrier Ethernet mit IEEE 802.1ah PBB
IEEE 802.1 Qay PBB-TE
Weitere Standards
Teil 5 - Ethernet im Access-Bereich: Alternative für Corporate Networks?
IEEE/ITU Standard EFM
EFM-Varianten
Ethernet Passive Optical Networks EPON
Diskussion: Fiber to the Office / Fiber to the Desk
Diskussion: Fiber oder Kabel
Diskussion: Wireless
Teil 6 - Netzwerkstrukturierung: Chancen und Risiken, Konvergenz und Chaos
Die klassische Struktur und ihre Gefährdung
Grundfunktionen und Ziele in Layer 2
Anforderungen an L2-Neuentwicklungen
Grundfunktionalitäten und Ziele in L3
VLANs, VPNs, mandantenfähige Netze und MPLS
Neue Verfahren (Übersicht)
Redundanzsteuerung und Recovery: IEEE Layer 2 Multi Path L2MP, IETF Transparent Interconnection
of Lots of Links TRILL, IEEE 802.1 (Q) aq Provider Link State Bridging PLSB bzw. Shortest Path
Forwarding oder Shortest Path Bridging
Videos
Videos zur Seminar-Vorbereitung
Vorbereitungs-Video 1 - Ethernet History
CSMA/CD und warum es so nicht ging
Die Rettung durch Switching und Full-Duplex
Verschiebung des Kollisionsproblems in die Pufferverwaltung der Switches
Die Welt von 1 Gigabit Ethernet
Vorbereitungs-Video 2 - Herausforderungen durch Virtualisierung und I/O-Konsolidierung
Virtualisierung: Grundlagen, Konzepte, Produkte und Konsequenzen
Virtualisierung: Grundidee, Vorzüge, Anforderungen
Prozesse im klassischen Betriebssystem
Vom klassischen Betriebssystem zur Virtualisierung
Grundsätzliche Konstruktionsalternativen und Transaktionsverarbeitung
VM-Kommunikation und Wandernde Virtuelle Maschinen
Virtualisierung und Speichertechnologie
Desktop-Virtualisierung
Applikations-Virtualisierung
Service Oriented Architecture SOA
Cloud-Computing
I/O-Konsolidierung
Videos zur Seminar-Nachbereitung
Vertiefungs-Video 1
Integration Optischer Komponenten und die Konsequenzen für die Unternehmensnetze
Anwendungsbereiche für integrierte Optische Komponenten
Basiskomponenten: Strahlungsquellen, Verstärker, Empfänger
Grundlage für alles: VCSELS
Modulatoren und Demodulatoren: EOM-VCSEL
Integration Optischer Komponenten: aktueller Stand
Konsequenzen für die Unternehmensnetze
Vertiefungs-Video 2
Detaillierte und vertiefte Stellungnahme zu Fragestellungen der Teilnehmer, die sich im Seminar ergeben haben.