Réseaux de commutateurs cisco multiniveaux : mise en œuvre

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    Dates au choix

À propos de cette formation :La capacité à déployer et gérer la commutation Cisco de niveau 2 ou 3 est donc un besoin fondamental pour les experts de la connexion de réseaux. Vous acquerrez les connaissances nécessaires pour utiliser efficacement les commutateurs Cisco dans votre réseau. Vous verrez comment ces commutateurs sont configurés et les techniques pour optimiser les performances des réseaux commutés.

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À propos de cette formation

À qui s'adresse cette formation ?Aux gestionnaires réseaux, techniciens, consultants et ingénieurs impliqués dans la conception, la mise en œuvre et le dépannage de réseaux avec des commutateurs Cisco.

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2016

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L'évaluation moyenne est supérieure à 3,7

Plus de 50 opinions au cours des 12 derniers mois

Ce centre est avec Emagister depuis 16 ans.

Les matières

  • Réseau
  • Mise en réseau

Le programme

Introduction aux réseaux commutés

  • Revue de l'évolution des réseaux locaux
  • Conception de réseaux d'accès, de réseaux de distribution et de coeur de réseaux avec les routeurs et commutateurs
  • Déploiement de la commutation jusqu'au bureau

Conception de réseaux commutés

  • Révision du modèle de conception hiérarchique de Cisco
  • Identification des rôles de la distribution d'accès et des principaux commutateurs
  • Déploiement de la commutation jusqu'au bureau
  • Le « transparent learning » et la règle des 3 « F »

Conception de réseaux de distribution

Positionnement du réseau de distribution

  • Identification des services locaux et distants
  • Évaluation de l'impact de l'accès aux services élargis de l'entreprise ainsi que celui de leur disponibilité
  • Comparaison des technologies concurrentes
  • Mise en service des équipements du réseau de distribution
Configuration du protocole Spanning Tree
  • Segmentation des domaines de collision avec le pontage transparent
  • Élimination des pannes dues à un point de connexion unique
  • Mise en œuvre du Spanning Tree pour gérer les chemins redondants, optimisation avec Rapid Spanning Tree pour améliorer les temps de convergence

Déploiement de réseaux locaux virtuels (VLAN)

Mise en place de VLAN de niveau 2

  • Évaluation des effets du trafic de diffusion
  • Limitation de la taille des domaines de broadcast
  • Différences entre les VLAN de niveau 2 et ceux de niveau 3
  • Activation des VLAN par port, des VLAN par adresses MAC
Construction de VLAN à travers plusieurs commutateurs
  • Extension des VLAN de niveau 2 au-delà des limites des commutateurs
  • Solutions propriétaires contre solutions standards
  • Configuration du « trunking » de VLAN avec le protocole ISL de Cisco
Migration vers des VLAN standards
  • Marquage des trames avec le « tagging » IEEE 802.1Q
  • Affectation manuelle ou dynamique du protocole d'encapsulation ISL/dot1q
  • Évaluer l'interaction entre les VLANS et le Spanning Tree Protocol
  • Configuration du « tagging » IEEE 802.1Q pour une interopérabilité multivendeur

Construction d'un ensemble avec une commutation au niveau distribution et un cœur de réseaux

Optimisation des infrastructures de distribution

  • Mise en œuvre de l'agrégation des liens avec LACP
  • Observation de l'amélioration du temps de convergence du spanning tree original avec les mécanismes PortFast, UplinkFast et BackboneFast
  • Optimisation du temps de convergence avec le Rapid Spanning Tree
  • Gestion des opérations du Spanning Tree dans les VLAN avec CST et PVST
  • Déploiement du protocole VTP (Virtual Trunk Protocol) pour gérer les VLAN répartis sur différents commutateurs

Construction réseau L2/L3 redondant

Mise en œuvre des VLAN à grande échelle dans l'entreprise

  • Communication entre les VLAN
  • Évaluation des options de routage interne et externe
  • Configuration des commutateurs de niveau 3
Amélioration des performances avec ML (Multilayer switching)
  • Identification des objectifs et composants du MLS
  • Définition des flux du trafic
  • Utilisation et suivi du MLS Cisco, Évaluation du nouveau standard MPLS (Multiprotocol Label Switching)
Intégration du routage IPv6
  • Analyse des besoins IPv6, gestion automatique de l'adressage, routage statique et dynamique RIP, OSPF
Redondance avec HSRP (Hot Standby Routing Protocol)
  • Configuration d'un routeur en attente
  • Positionnement d'un routeur actif par préemption, remplacement d'un routeur actif lors d'une panne d'une interface

Informations complémentaires

Travaux Pratiques :Configuration de commutateurs d'accès de niveau 2 (de type Catalyst 2950/2960)Configuration de commutateurs de distribution de niveau 2/3 (de type Catalyst 4500)Création de réseaux de commutateurs pour l'accès et la distributionOptimisation des versions du protocole Spanning Tree, PVST, RSTP et MSTP

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