Niższe warstwy. Sieci komputerowe. Wykład 5. Marcin Bieńkowski
|
|
- Kazimierz Stefański
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Niższe warstwy Sieci komputerowe Wykład 5 Marcin Bieńkowski
2 Internetowy model warstwowy (1) warstwa aplikacji HTTP SMTP DNS NTP warstwa transportowa TCP UDP warstwa sieciowa IP warstwa łącza danych Ethernet PPP (WiFi) MPLS warstwa fizyczna kable miedziane światłowód DSL fale radiowe 2
3 Internetowy model warstwowy (2) przesyłany pakiet IP nagłówek warstwy łącza danych from: to: from: port to: port 80 GET /~mbi/ HTTP/1.1 warstwa aplikacji warstwa aplikacji warstwa transportowa warstwa transportowa warstwa sieciowa warstwa sieciowa warstwa sieciowa warstwa łącza danych (Ethernet) warstwa łącza danych (Ethernet) warstwa łącza danych (WiFi) warstwa łącza danych (WiFi) router port port 80 3
4 Dwie warstwy Warstwa łącza danych Umożliwia komunikację między dwoma bezpośrednio połączonymi urządzeniami. Zapewnia zawodną usługę wysyłania ramek. Kanał komunikacyjny może być współdzielony między wieloma urządzeniami. Musi radzić sobie z błędami transmisji. Warstwa fizyczna Określa szczegóły przesyłania pojedynczych bitów. Kodowanie za pomocą sygnałów elektrycznych, fal radiowych itp. 4
5 Najczęstsze standardy LAN (Local Area Network) sieć lokalna Sieci przewodowe: Ethernet (IEEE 802.3). Sieci bezprzewodowe: WLAN (IEEE ). WAN (Wide Area Network) sieć rozległa Frame Relay, MPLS, PPP, Standardy opisują obie warstwy (łącza danych i fizyczną). Implementowane na kartach sieciowych (w firmware). 5
6 Połączenia dwupunktowe Komunikacja półdupleksowa lub pełnodupleksowa w zależności od możliwości kabla. Komunikacja półdupleksowa. 6
7 Połączenia wielopunktowe Wiele urządzeń podpiętych do tego samego kanału komunikacyjnego. Połączenie półdupleksowe. Jak zapewnić, że tylko jedno urządzenie nadaje? koncentrator (hub) 7
8 Współdzielony kanał
9 Co jest problemem? 1 komputer nadaje wszyscy go słyszą. 2 komputery nadają jednocześnie zakłócony sygnał: kolizje (sieci przewodowe), interferencje (sieci bezprzewodowe). Zazwyczaj nie można wtedy odczytać komunikatu. Czasem kolizje są nierozróżnialne od braku wiadomości. 9
10 Założenia Co daje warstwa fizyczna w sieci przewodowej? Wiemy, czy ktoś nadaje. Wykrywanie fali nośnej (carrier sense). Wykrywanie kolizji (wiemy, że nastąpiła). Brak dodatkowego kanału na komunikaty kontrolne. 10
11 Rozwiązania deterministyczne Oparte o wybrany komputer (master + slaves) Master odpytuje pozostałe komputery. Decyduje, ile czasu mają nadawać. Wariant: TDMA (time division multiple access) = wybrane urządzenie dyktuje sloty czasowe (Bluetooth, sieci 2G i 4G). Oparte o przekazywanie żetonu. Skomplikowane i podatne na błędy implementacyjne. Gubienie żetonu, duplikacja żetonu, 11
12 Podejście losowe (1) Rundowy ALOHA Czas podzielony na rundy; runda wystarcza do nadania jednej ramki danych. Sukces (ramka słyszana) = dokładnie 1 komputer nadaje. Jeśli komputer ma ramkę danych do wysłania, wysyła ją z ppb. p. Dla p = 1/n, gdzie n = liczba komputerów, które chcą wysłać ramkę, sukces średnio co e ~ 2,71 tur ( ćwiczenie) Problemy: dość niskie wykorzystanie łącza (~ 1/e); musimy znać n, żeby wybrać optymalne p; potrzebujemy globalnego zegara. 12
13 Podejście losowe (2) (Bezrundowy) ALOHA Jak poprzednio, ale każdy ma własne rundy (bez globalnego zegara). Przy p = 1/n, wykorzystanie łącza dwukrotnie niższe (ok. 1/(2e)). Faktycznie wykorzystywany na przełomie lat 60 i 70 na Hawajach. 13
14 Podejście losowe (3) CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) Na początku sprawdź, czy kanał jest wolny. Jeśli tylko zauważysz kolizję, przestań nadawać. Dopasowuj dynamicznie wartość p (algorytm odczekiwania wykładniczego): Początkowo: p 1, po kolizji: p p / 2. 14
15 CSMA/CD w Ethernecie (1) Dla każdej ramki do wysłania: 1. m 1 2. Poczekaj aż kanał będzie pusty i zacznij nadawać. 3. Podczas nadawania, nasłuchuj. Jeśli usłyszysz kolizję: skończ nadawać, wylosuj k ze zbioru { 0,, 2 m - 1 } i odczekaj k rund, m m + 1, wróć do kroku 2. 15
16 CSMA/CD w Ethernecie (1) Dla każdej ramki do wysłania: 1. m 1 2. Poczekaj aż kanał będzie pusty i zacznij nadawać. 3. Podczas nadawania, nasłuchuj. Jeśli usłyszysz kolizję: skończ nadawać, wylosuj k ze zbioru { 0,, 2 m - 1 } i odczekaj k rund, m m + 1, wróć do kroku 2. 15
17 CSMA/CD w Ethernecie (1) Dla każdej ramki do wysłania: 1. m 1 2. Poczekaj aż kanał będzie pusty i zacznij nadawać. 3. Podczas nadawania, nasłuchuj. Jeśli usłyszysz kolizję: skończ nadawać, wylosuj k ze zbioru { 0,, 2 m - 1 } i odczekaj k rund, m m + 1, wróć do kroku 2. Jak dobrać długość rundy? 15
18 Czy ramka dotarła? (1) Opcja 1: nie umiemy jednocześnie nadawać i słuchać. Sieci bezprzewodowe (WLAN). Nadający nie wie, czy wystąpiła interferencja. Konieczne potwierdzanie otrzymania każdej ramki. 16
19 Czy ramka dotarła (2) Opcja 2: umiemy jednocześnie nadawać i słuchać. Sieci przewodowe (Ethernet). Niech τ = czas propagacji. A B t = 0: A zaczyna wysyłać ramkę t = τ - ε/2: kolizja. t = τ - ε: B zaczyna wysyłać ramkę t = τ: kolizja dociera do B. t = 2τ - ε: kolizja dociera do A Tu A kończyłby wysyłać ramkę czas czas Czas wysłania ramki powinien być co najmniej 2 τ albo ramka dotrze do odbiorcy albo dowiemy się o tym podczas nadawania. 17
20 Czy ramka dotarła (3) Opcja 2: umiemy jednocześnie nadawać i słuchać. Sieci przewodowe (Ethernet). Niech τ = czas propagacji. Czas wysłania ramki powinien być co najmniej 2 τ albo ramka dotrze do odbiorcy albo dowiemy się o tym podczas nadawania. Ethernet definiuje max. odległość w sieci i min. długość ramki (np. przy prędkości 100 Mbit odpowiednio 100 m i 64 bajty). 18
21 Długość rundy w CSMA/CD Odczekiwanie rundy (o długości R) powinno mieć sens: Podczas wysyłania ramki przez komputer A wystąpiła kolizja, która kończy się (u komputera A) w czasie t. A postanawia odczekać jedną rundę, do czasu t + R. Niech τ = czas propagacji. 19
22 Długość rundy w CSMA/CD Odczekiwanie rundy (o długości R) powinno mieć sens: Podczas wysyłania ramki przez komputer A wystąpiła kolizja, która kończy się (u komputera A) w czasie t. A postanawia odczekać jedną rundę, do czasu t + R. Niech τ = czas propagacji. W momencie t t + τ komputer B dowiaduje się o o kolizji i postanawia od razu nadać ramkę. 19
23 Długość rundy w CSMA/CD Odczekiwanie rundy (o długości R) powinno mieć sens: Podczas wysyłania ramki przez komputer A wystąpiła kolizja, która kończy się (u komputera A) w czasie t. A postanawia odczekać jedną rundę, do czasu t + R. Niech τ = czas propagacji. W momencie t t + τ komputer B dowiaduje się o o kolizji i postanawia od razu nadać ramkę. Początek ramki od B dociera do A w czasie t t + τ t + 2τ. 19
24 Długość rundy w CSMA/CD Odczekiwanie rundy (o długości R) powinno mieć sens: Podczas wysyłania ramki przez komputer A wystąpiła kolizja, która kończy się (u komputera A) w czasie t. A postanawia odczekać jedną rundę, do czasu t + R. Niech τ = czas propagacji. W momencie t t + τ komputer B dowiaduje się o o kolizji i postanawia od razu nadać ramkę. Początek ramki od B dociera do A w czasie t t + τ t + 2τ. Sensowny wybór rundy: t powinno nastąpić przed końcem rundy w której A czeka. 19
25 Długość rundy w CSMA/CD Odczekiwanie rundy (o długości R) powinno mieć sens: Podczas wysyłania ramki przez komputer A wystąpiła kolizja, która kończy się (u komputera A) w czasie t. A postanawia odczekać jedną rundę, do czasu t + R. Niech τ = czas propagacji. W momencie t t + τ komputer B dowiaduje się o o kolizji i postanawia od razu nadać ramkę. Początek ramki od B dociera do A w czasie t t + τ t + 2τ. Sensowny wybór rundy: t powinno nastąpić przed końcem rundy w której A czeka. Wystarczy wybrać R 2 τ. 19
26 Długość rundy w CSMA/CD Odczekiwanie rundy (o długości R) powinno mieć sens: Podczas wysyłania ramki przez komputer A wystąpiła kolizja, która kończy się (u komputera A) w czasie t. A postanawia odczekać jedną rundę, do czasu t + R. Niech τ = czas propagacji. W momencie t t + τ komputer B dowiaduje się o o kolizji i postanawia od razu nadać ramkę. Początek ramki od B dociera do A w czasie t t + τ t + 2τ. Sensowny wybór rundy: t powinno nastąpić przed końcem rundy w której A czeka. Wystarczy wybrać R 2 τ. Nie znamy τ, ale wiemy, że 2 τ jest mniejsze od czasu wysyłania 64 bajtów wybieramy R = czas wysłania 64 bajtów. 19
27 CSMA/CA (Collision Avoidance) Wariant stosowany w sieciach bezprzewodowych. Brak możliwości jednoczesnego nadawania i odbierania Możemy nie wykryć interferencji. Zamiast tego potwierdzanie ramek. Ramki są zawsze nadawane do końca. Odczekujemy pewien czas, nawet jeśli kanał właśnie się zwolnił. 20
28 Ramki i adresowanie
29 Budowa ramki ethernetowej adres docelowy MAC adres źródłowy MAC Typ Dane ( bajtów) Suma kontrolna CRC Dane = pakiet otrzymany z warstwy sieciowej. MTU = maksymalny rozmiar tych danych. Typ = identyfikuje protokół w danych, np. 0x0800 = IP. 22
30 Długość ramki MTU 1500 bajtów: historycznie droga pamięć RAM; mniejsze ramki mniej podatne na uszkodzenia. Ramka musi mieć co najmniej 64 bajty dane 46 bajtów: wypełnienie jeśli za mało danych; łatwiej odróżnić poprawną ramkę od śmieci; wysyłanie trwa co najmniej 2 czas propagacji. 23
31 Adresy ethernetowe (MAC) 6-bajtowy unikatowy ciąg, przykładowo 00:14:2A:1F:F3:BA. Przypisany (teoretycznie) na stałe do karty sieciowej. W praktyce można go łatwo zmienić. Pierwsze trzy bajty przyznaje IEEE producentowi kart sieciowych, trzy kolejne nadaje nadaje producent. 24
32 Fizyczna komunikacja w warstwie drugiej a) wszystko wpięte do wspólnego łącza koncentrator (hub) b) hub replikuje sygnał na wszystkich portach wyjściowych c) każdy komputer wysyła ramkę do punktu dostępowego, punkt dostępowy wysyła ją do wszystkich 25
33 Wysyłanie ramek Ramka dociera (zazwyczaj) do wszystkich komputerów w sieci. Nieprawda jeśli mamy przełączniki. Przetwarzanie (często w firmware karty sieciowej): Czy nasz adres MAC = adres docelowy ramki? tak ramka interpretowana, dane ramki warstwa sieciowa, nie ramka wyrzucana. Karta sieciowa w trybie nasłuchu (promiscuous mode) przekazuje do systemu wszystkie widziane ramki (Wireshark). Rozgłaszanie: jeśli adres odbiorcy = FF:FF:FF:FF:FF:FF, to ramkę interpretują wszyscy. 26
34 MAC vs IP Jak warstwa sieciowa wysyła pakiety? Z tablicy routingu odczytujemy kolejny adres IP na trasie do celu. Albo IP następnego routera na trasie albo IP docelowego komputera (jeśli leży w naszej sieci). Adresowanie Adres źródłowy ramki = adres MAC naszej karty sieciowej. Adres docelowy ramki = adres MAC związany z kolejnym adresem IP na trasie do celu. Skąd go wziąć? 27
35 Protokół ARP ARP = Address Resolution Protocol Rozgłasza zapytania kto ma dany adres IP. Enkapsulowany w ramkach wysyłanych na adres rozgłoszeniowy FF:FF:FF:FF:FF:FF, pole typ w ramce = 0x0806. Jeden komputer odpowiada. Wszyscy słyszą i zapisują odpowiedź w lokalnej tablicy ARP (na pewien czas). 28 demonstracja
36 Rozgłaszanie w warstwie sieciowej Pakiet skierowany do adresu rozgłoszeniowego IP: Umieszczany w ramce adresowanej do FF:FF:FF:FF:FF:FF. Co się stanie, jeśli mamy dwie różne sieci IP działające w tej samej sieci warstwy drugiej? 29
37 Odwrotność ARP Przekształcenie MAC IP? Po co? Warstwa 2 powinna być niezależna od warstwy 3! Automatyczne przypisywanie adresów IP Komputery bezdyskowe (znają tylko adres MAC swojej karty sieciowej). RARP (Reverse ARP). DHCP (pobieranie całej konfiguracji sieci). Konfiguracja automatyczna (APIPA = Automatic Private IP Addressing, sieć /16). 30
38 Przełączanie ramek
39 Dlaczego? koncentrator (hub) Co się stanie jeśli podłączymy do koncentratora 100 komputerów? Brak prywatności. Kolizje przechodzą przez koncentrator. 32
40 Przełącznik sieciowy przełącznik (switch) Przełącznik rozumie protokoły warstwy drugiej. Uczy się w trakcie działania, które adresy MAC są podłączone do których portów. Zazwyczaj do portów podpięte pojedyncze komputery, ale mogą być też sieci. Kolejne transmisje są rozgłaszane do wszystkich portów tylko w razie konieczności. 33
41 Przełącznik sieciowy przełącznik (switch) Przełącznik rozumie protokoły warstwy drugiej. Uczy się w trakcie działania, które adresy MAC są podłączone do których portów. Zazwyczaj do portów podpięte pojedyncze komputery, ale mogą być też sieci. Kolejne transmisje są rozgłaszane do wszystkich portów tylko w razie konieczności. Most = przełącznik z dwoma portami, łączy dwie sieci, często różnych technologii (np. Ethernet i WLAN). 33
42 Łączenie sieci różnych technologii Opcja 1: łączenie za pomocą routera (już poznaliśmy) warstwa sieciowa warstwa sieciowa warstwa sieciowa warstwa łącza danych (Ethernet) warstwa łącza danych (Ethernet) warstwa łącza danych (WiFi) warstwa łącza danych (WiFi) router
43 Łączenie sieci różnych technologii Opcja 2: łączenie za pomocą mostu warstwa sieciowa warstwa sieciowa warstwa łącza danych (Ethernet) warstwa łącza danych (Ethernet) warstwa łącza danych (WiFi) warstwa łącza danych (WiFi) przełącznik / most Szybsze: nie ma tablicy routingu, tylko podmiana nagłówka + przeliczenie sumy kontrolnej Ale: nie rozumie IP, fragmentacja IP niemożliwa, nie poradzi sobie jeśli pakiet jest za duży w stosunku do docelowego MTU 35
44 Przełączany Ethernet Ramki wysłane na adres rozgłoszeniowy są przekazywane do wszystkich portów. 36
45 Przełączany Ethernet Ramki wysłane na adres rozgłoszeniowy są przekazywane do wszystkich portów. 36
46 Przełączany Ethernet Ramki wysłane na adres rozgłoszeniowy są przekazywane do wszystkich portów. 36
47 Przełączany Ethernet Ramki wysłane na adres rozgłoszeniowy są przekazywane do wszystkich portów. 36
48 Przełączany Ethernet Ramki wysłane na adres rozgłoszeniowy są przekazywane do wszystkich portów. 36
49 Przełączany Ethernet Ramki wysłane na adres rozgłoszeniowy są przekazywane do wszystkich portów. 36
50 Przełączany Ethernet Ramki wysłane na adres rozgłoszeniowy są przekazywane do wszystkich portów. Chcemy mieć topologię bez cykli. Przełączniki używają STP (Spanning Tree Protocol) Rozproszony algorytm budowy drzewa spinającego. Spośród połączeń wybierają drzewo, inne porty wykorzystywane tylko w wypadku awarii. 36
51 Sieci bezprzewodowe
52 Sieci WLAN z punktem dostępowym Punkt dostępowy (access point, AP) Każdy komunikuje się tylko z AP Każdy musi być w zasięgu AP AP jest połączony zazwyczaj kablem z routerem pełni funkcję mostu między sieciami i Ethernetem, może też być zintegrowany z routerem. AP rozsyła ramki identyfikacyjne (beacon frames) zawierające m.in. nazwę sieci SSID. Przed transmisją trzeba się związać z wybranym AP, opcjonalne uwierzytelnianie. 38
53 Sieci ad-hoc Sieci WLAN bez punktu dostępowego Brak routingu = zakładamy, że każde urządzenie jest w zakresie nadawania każdego innego. 39
54 Problem ukrytej stacji Strategia,,nadawaj jeśli nikt nie nadaje'' nie zawsze działa A nadaje do do AP B chce nadać do AP. B sprawdza stan kanału. B nie słyszy żadnej transmisji, więc nadaje. Sygnał od A i B interferuje przy AP. A B Access Point (AP) 40
55 Problem ukrytej stacji: RTS+CTS Rozwiązanie wbudowane w CSMA/CA. Zanim A nada ramkę do AP, wysyła komunikat RTS (Request To Send). AP odsyła CTS (Clear To Send), B również słyszy CTS. B będzie milczeć przez czas potrzebny A na wysłanie ramki. A wysyła ramkę do AP, AP ją potwierdza. A B Access Point (AP) 41
56 Szyfrowanie WEP (Wired Equivalent Privacy) WPA (Wi-fi Protected Access) WPA2 = i Personal, PSK (Pre-Shared Key) = jeden klucz szyfrujący Enterprise = osobny serwer uwierzytelniający (RADIUS) 42
57 Warstwa fizyczna
58 Karta sieciowa Interfejs sieciowy = logiczna reprezentacja karty w systemie operacyjnym. Karta pracuje z określoną częstotliwością nadawania szybkość transmisji (w kbit/s, Mbit/s lub Gbit/s) Wysyła elektromagnetyczną falę nośną. Bity kodowane jako zmiany fali (amplitudy lub fazy). Odbieranie: zmiany fali zamieniane na bity. Karty oparte o światłowody: po jednej stronie dioda laserowa do nadawania, po drugiej fotodioda do odbierania. Obrazki ze stron
59 Warianty Ethernetu Zazwyczaj wykorzystuje skrętkę niekranowaną = kabel UTP (unshielded twisted pair) = 8 żył. możliwa transmisja pełnodupleksowa, różne kategorie (różne parametry tłumienia). Najczęstsze warianty Ethernet (10 Mbit/sek, kabel koncentryczny lub skrętka kat. 3.) Fast Ethernet (100 Mbit/sek, skrętka kat. 5) Gigabit Ethernet (1 Gbit/sek, skrętka kat. 5e lub światłowód.) 10 Gigabit Ethernet (10 Gbit / sek, skrętka kat 6a lub światłowód.) Obrazek ze strony 45
60 Sieci bezprzewodowe Wykorzystują fale radiowe o określonej częstotliwości Nadawca i odbiorca muszą korzystać z tej samej częstotliwości. Dwa pasma (zakresy częstotliwości): 2,4 Ghz i 5 Ghz. Dostępne do nadawania bez licencji. Przykładowo w paśmie 2,4 Ghz wyróżniono 14 częstotliwości (tzw. kanałów) Urządzenia nadające w kanale X zakłócają transmisje w sąsiednich. Obrazek ze strony 46
61 Warianty WLAN a: 5 Ghz, do 54 Mbit, rzadko spotykany b: 2,4 Ghz, do 11 Mbit g: 2,4 Ghz, do 54 Mbit n: 2,4 Ghz + 5 Ghz, do 600 Mbit (do anten nadających + odbierających) ac: 5 Ghz, do 1 Gbit (do anten). 47
62 Problemy z warstwą fizyczną Malejąca siła sygnału Zwłaszcza przy falach radiowych: sygnał rozchodzi się wielokierunkowo, słabnie lub zanika przy przechodzeniu przez ściany. Zasięg sieci bezprzewodowych to ok. 50 m (2,4 Ghz) i ok. 20 m (5 Ghz). Interferencje Współcześnie głównie w sieciach bezprzewodowych. Interferencje z innymi kartami sieciowymi, telefonami bezprzewodowymi, kuchenkami mikrofalowymi, Bluetoothem, Propagacja wielościeżkowa: ten sam sygnał wędruje do celu ścieżkami różnej długości i interferuje sam ze sobą. 48
63 Lektura dodatkowa Kurose & Ross: rozdział 5 i 6. Tanenbaum: rozdział 4. 49
Niższe warstwy. Sieci komputerowe. Wykład 5. Marcin Bieńkowski
Niższe warstwy Sieci komputerowe Wykład 5 Marcin Bieńkowski Świat z punktu widzenia warstwy sieciowej A eth0: 156.17.4.30 sieć 156.17.4.0/24 156.17.4.254 13.13.13.13 2 Świat z punktu widzenia warstwy sieciowej
Niższe warstwy. Sieci komputerowe. Wykład 5. Marcin Bieńkowski
Niższe warstwy Sieci komputerowe Wykład 5 Marcin Bieńkowski Świat z punktu widzenia warstwy sieciowej A eth0: 156.17.4.30 sieć 156.17.4.0/24 156.17.4.254 13.13.13.13 #2 Świat z punktu widzenia warstwy
Sieci komputerowe. Wykład 2: Sieci LAN w technologii Ethernet. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski
Sieci komputerowe Wykład 2: Sieci LAN w technologii Ethernet Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 2 1 / 21 Sieci LAN LAN: Local Area Network sieć
Sieci komputerowe Wykład 5: Ni zsze warstwy Marcin Bie nkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 5 1 / 48
Sieci komputerowe Wykład 5: Niższe warstwy Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 5 1 / 48 Dwie warstwy... Warstwa łacza danych Umożliwia komunikację
Sieci komputerowe. Wykład 2: Sieci LAN w technologii Ethernet. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski
Sieci komputerowe Wykład 2: Sieci LAN w technologii Ethernet Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 2 1 / 27 Sieci LAN LAN: Local Area Network sieć
WLAN 2: tryb infrastruktury
WLAN 2: tryb infrastruktury Plan 1. Terminologia 2. Kolizje pakietów w sieciach WLAN - CSMA/CA 3. Bezpieczeństwo - WEP/WPA/WPA2 Terminologia Tryb infrastruktury / tryb ad-hoc Tryb infrastruktury - (lub
Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25
Sieci komputerowe Wykład 3: Protokół IP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25 W poprzednim odcinku Podstawy warstwy pierwszej (fizycznej)
Zadania z sieci Rozwiązanie
Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)
Warstwa łącza danych. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa. Sieciowa.
Warstwa łącza danych Model OSI Model TCP/IP Aplikacji Prezentacji Aplikacji Sesji - nadzór nad jakością i niezawodnością fizycznego przesyłania informacji; - podział danych na ramki Transportowa Sieciowa
Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet
Sieci komputerowe Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Zadania warstwy łącza danych Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja
Sieci komputerowe. Zadania warstwy łącza danych. Ramka Ethernet. Adresacja Ethernet
Sieci komputerowe Zadania warstwy łącza danych Wykład 3 Warstwa łącza, osprzęt i topologie sieci Ethernet Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja
Sieci komputerowe. Wykład dr inż. Łukasz Graczykowski
Sieci komputerowe Wykład 2 13.03.2019 dr inż. Łukasz Graczykowski lukasz.graczykowski@pw.edu.pl Semestr letni 2018/2019 Działanie Ethernetu Sieci komputerowe w standardzie ethernet wykorzystują komutację
Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet
Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD
16.2. Podstawowe elementy sieci. 16.2.1. Okablowanie
Rozdział 16 t Wprowadzenie do sieci komputerowych Transmisja typu klient-serwer wykorzystywana jest także w przypadku wielu usług w internecie. Dotyczy to na przykład stron WWW umieszczanych na serwerach
TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko
TCP/IP Warstwa łącza danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu
Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:
Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach
Adresy w sieciach komputerowych
Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa
Przesyłania danych przez protokół TCP/IP
Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności
Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 24
Sieci komputerowe Wykład 3: Protokół IP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 24 Przypomnienie W poprzednim odcinku Podstawy warstwy pierwszej
Sieci komputerowe. Wykład 6: DNS. Sieci bezprzewodowe. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski
Sieci komputerowe Wykład 6: DNS. Sieci bezprzewodowe. Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 6 1 / 34 DNS (protokół pomocniczy warstwy piatej) Sieci
Beskid Cafe. Hufcowa Kawiarenka Internetowa
Beskid Cafe Hufcowa Kawiarenka Internetowa Co to jest kawiarenka internetowa? Jest to kilka komputerów znajdujących się w jednym pomieszczeniu połączonych w sieć komputerową, która jest podłączona do Internetu.
Sieci komputerowe. ABC sieci - podstawowe pojęcia. Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński. ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl
Sieci komputerowe ABC sieci - podstawowe pojęcia Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl Sieci komputerowe (C) 2003 Ewa Burnecka ver. 0.1 p.1/28 Struktura sieci FDDI
Podstawy Transmisji Danych. Wykład IV. Protokół IPV4. Sieci WAN to połączenia pomiędzy sieciami LAN
Podstawy Transmisji Danych Wykład IV Protokół IPV4 Sieci WAN to połączenia pomiędzy sieciami LAN 1 IPv4/IPv6 TCP (Transmission Control Protocol) IP (Internet Protocol) ICMP (Internet Control Message Protocol)
Podstawy sieci komputerowych
mariusz@math.uwb.edu.pl http://math.uwb.edu.pl/~mariusz Uniwersytet w Białymstoku 2018/2019 Sposoby transmisji danych Simpleks (simplex) Półdupleks (half-duplex) Dupleks, pełny dupleks (full-duplex) Simpleks
Mapa wykładu. 5.6 Koncentratory, mosty, i switche 5.7 Bezprzewodowe łącza i sieci lokalne 5.8 PPP 5.9 ATM 5.10 Frame Relay
Mapa wykładu 5.1 Wprowadzenie i usługi warstwy łącza 5.2 Rozpoznawanie i naprawa błędów 5.3 Protokoły wielodostępowe 5.4 Adresy w sieciach LAN oraz protokół ARP 5.5 Ethernet 5.6 Koncentratory, mosty, i
Sieci komputerowe Wykład 3
aplikacji transportowa Internetu dostępu do sieci Stos TCP/IP Warstwa dostępu do sieci Sieci komputerowe Wykład 3 Powtórka z rachunków 1 System dziesiętny, binarny, szesnastkowy Jednostki informacji (b,
Podstawy Informatyki. Inżynieria Ciepła, I rok. Wykład 13 Topologie sieci i urządzenia
Podstawy Informatyki Inżynieria Ciepła, I rok Wykład 13 Topologie sieci i urządzenia Topologie sieci magistrali pierścienia gwiazdy siatki Zalety: małe użycie kabla Magistrala brak dodatkowych urządzeń
Sieci Komputerowe. Wykład 1: Historia, model ISO, Ethernet, WiFi
Sieci Komputerowe Wykład 1: Historia, model ISO, Ethernet, WiFi prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 117d 1 Informacje o przedmiocie Strona internetowa przedmiotu: http://www.if.pw.edu.pl/~siecik/
LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Sieci
Plan realizacji kursu
Ramowy plan kursu Plan realizacji kursu Lp. Tematy zajęć Liczba godzin 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych Historia sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci Role komputerów w sieci Typy
MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92
SPRZĘT SIECIOWY Urządzenia sieciowe MODEM Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 Zewnętrzny modem USB 2.0 DATA/FAX/VOICE (V.92) 56Kbps Zewnętrzny modem 56Kbps DATA/FAX/VOICE V.92 (RS-232) MODEM
Protokoły sieciowe - TCP/IP
Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy
Urządzenia sieciowe. Część 1: Repeater, Hub, Switch. mgr inż. Krzysztof Szałajko
Urządzenia sieciowe Część 1: Repeater, Hub, Switch mgr inż. Krzysztof Szałajko Repeater Regenerator, wzmacniak, wtórnik Definicja Repeater jest to urządzenie sieciowe regenerujące sygnał do jego pierwotnej
Sieci komputerowe - standardy LAN
Piotr Kowalski KAiTI - standardy LAN Plan wykładu 1. Ogólne informacje na temat sieci Ethernet. 2. Ramka sieci. 3. Adresowanie. 4. Sposób transmisji danych. 5. Ethernet w oparciu o przewód skręcany. 6.
ARP Address Resolution Protocol (RFC 826)
1 ARP Address Resolution Protocol (RFC 826) aby wysyłać dane tak po sieci lokalnej, jak i pomiędzy różnymi sieciami lokalnymi konieczny jest komplet czterech adresów: adres IP nadawcy i odbiorcy oraz adres
Technologie informacyjne (5) Zdzisław Szyjewski
Technologie informacyjne (5) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne Technologie pracy z komputerem Funkcje systemu operacyjnego Przykłady systemów operacyjnych Zarządzanie pamięcią Zarządzanie danymi
Sieci komputerowe. Dr inż. Robert Banasiak. Sieci Komputerowe 2010/2011 Studia niestacjonarne
Sieci komputerowe Dr inż. Robert Banasiak Sieci Komputerowe 2010/2011 Studia niestacjonarne 1 Sieci LAN (Local Area Network) Podstawowe urządzenia sieci LAN. Ewolucja urządzeń sieciowych. Podstawy przepływu
Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych
Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych Podział ze względu na obszar Sieci osobiste PAN (Personal Area Network) sieci o zasięgu kilku metrów wykorzystywane np. do bezprzewodowego połączenia telefonu
Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).
Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie
Bezprzewodowe sieci komputerowe
Bezprzewodowe sieci komputerowe Dr inż. Bartłomiej Zieliński Różnice między sieciami przewodowymi a bezprzewodowymi w kontekście protokołów dostępu do łącza Zjawiska wpływające na zachowanie rywalizacyjnych
MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP
MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych
Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)
Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Jest to zbiór komputerów połączonych między sobą łączami telekomunikacyjnymi, w taki sposób że Możliwa jest wymiana informacji (danych) pomiędzy komputerami
Sieci komputerowe - warstwa fizyczna
Sieci komputerowe - warstwa fizyczna mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Wprowadzenie
Plan wykładu. 1. Sieć komputerowa 2. Rodzaje sieci 3. Topologie sieci 4. Karta sieciowa 5. Protokoły używane w sieciach LAN 6.
Plan wykładu 1. Sieć komputerowa 2. Rodzaje sieci 3. Topologie sieci 4. Karta sieciowa 5. Protokoły używane w sieciach LAN 6. Modem analogowy Sieć komputerowa Siecią komputerową nazywa się grupę komputerów
Sieci komputerowe test
Uwaga: test wielokrotnego wyboru. Sieci komputerowe test Oprac.: dr inż. Marek Matusiak 1. Sieć komputerowa służy do: a. Korzystania ze wspólnego oprogramowania b. Korzystania ze wspólnych skryptów PHP
Bazy Danych i Usługi Sieciowe
Bazy Danych i Usługi Sieciowe Sieci komputerowe Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2012 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS w. VI Jesień 2012 1 / 24 Historia 1 Komputery mainframe P. Daniluk (Wydział Fizyki)
Sieci komputerowe - administracja
Sieci komputerowe - administracja warstwa sieciowa Andrzej Stroiński andrzej.stroinski@cs.put.edu.pl http://www.cs.put.poznan.pl/astroinski/ warstwa sieciowa 2 zapewnia adresowanie w sieci ustala trasę
Sieci komputerowe, urządzenia sieciowe
Sieci komputerowe, urządzenia sieciowe Wykład: LAN, MAN, WAN, intranet, extranet, topologie sieciowe: szyna, gwizada, pierścień, rodzaje przewodów sieciowych: BNC, koncentryczny, skrętka, UTP, STP, światłowód,
Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point
Routery Vigor oznaczone symbolem G (np. 2900Gi), dysponują trwale zintegrowanym koncentratorem radiowym, pracującym zgodnie ze standardem IEEE 802.11g i b. Jest to zbiór protokołów, definiujących pracę
Transport. część 1: niezawodny transport. Sieci komputerowe. Wykład 6. Marcin Bieńkowski
Transport część 1: niezawodny transport Sieci komputerowe Wykład 6 Marcin Bieńkowski Protokoły w Internecie warstwa aplikacji HTTP SMTP DNS NTP warstwa transportowa TCP UDP warstwa sieciowa IP warstwa
5R]G]LDï %LEOLRJUDğD Skorowidz
...5 7 7 9 9 14 17 17 20 23 23 25 26 34 36 40 51 51 53 54 54 55 56 57 57 59 62 67 78 83 121 154 172 183 188 195 202 214... Skorowidz.... 4 Podręcznik Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
Pytania na kolokwium z Systemów Teleinformatycznych
Pytania na kolokwium z Systemów Teleinformatycznych Nr Pytanie 1 Podaj maksymalną długość jaką może osiągać datagram protokołu IP w wersji 4. 5 2 Podaj ile adresów może maksymalnie obsłużyć protokół IP
WLAN bezpieczne sieci radiowe 01
WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci
Sieci komputerowe. Informatyka Poziom rozszerzony
Sieci komputerowe Informatyka Poziom rozszerzony Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeo połączonych ze sobą medium transmisyjnym (kabel (skrętka, kabel koncentryczny, światłowód), fale radiowe
Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych
Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące
Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp
Konfiguracja WDS na module SCALANCE W788-2 1. Wstęp WDS (Wireless Distribution System), to tryb pracy urządzeń bezprzewodowych w którym nadrzędny punkt dostępowy przekazuje pakiety do klientów WDS, które
Sieci bazujące na SERWERZE - centralne - tylko serwer oferuje usługi - bezpieczeństwo danych - dane i programy są fizycznie na serwerze
RODZAJE SIECI WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW i ZARZĄDZANIA BIAŁYSTOK, ul. Ciepła 40 Sieci bazujące na SERWERZE - centralne - tylko serwer oferuje usługi - bezpieczeństwo danych - dane i programy są fizycznie na
Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1
I Wprowadzenie (wersja 1307) Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka Spis treści Dzień 1 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania
Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI
Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych
1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się.
i sieci komputerowe Szymon Wilk Sieć komputerowa 1 1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się. i sieci komputerowe Szymon Wilk
ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI
DR INŻ. ROBERT WÓJCIK DR INŻ. JERZY DOMŻAŁ ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI WSTĘP DO SIECI INTERNET Kraków, dn. 3 października 2016r. PLAN WYKŁADU Organizacja zajęć Modele komunikacji sieciowej Okablowanie
Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37
Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny
Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS
Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki Instytut Informatyki P.S. Topologie sieciowe: Sieci pierścieniowe Sieci o topologii szyny Krzysztof Bogusławski
Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny
Media sieciowe Wszystkie media sieciowe stanowią fizyczny szkielet sieci i służą do transmisji danych między urządzeniami sieciowymi. Wyróżnia się: media przewodowe: przewody miedziane (kabel koncentryczny,
Konfigurowanie sieci VLAN
Konfigurowanie sieci VLAN 1 Wprowadzenie Sieć VLAN (ang. Virtual LAN) to wydzielona logicznie sieć urządzeń w ramach innej, większej sieci fizycznej. Urządzenia tworzące sieć VLAN, niezależnie od swojej
Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci
Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO unkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP
Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1/2
I Wprowadzenie (wersja 1307) Spis treści Dzień 1/2 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania I-7 Model odniesienia ISO / OSI I-8 Standaryzacja
Aby utworzyć WDS w trybie bridge należy wykonać poniższe kroki:
WDS (ang. Wireless Distribution System) jest to bezprzewodowy system dystrybucji. Służy on do bezprzewodowego połączenia dwóch punktów dostępu AP. Zaimplementowano dwa tryby pracy systemu WDS: bridge -
Enkapsulacja RARP DANE TYP PREAMBUŁA SFD ADRES DOCELOWY ADRES ŹRÓDŁOWY TYP SUMA KONTROLNA 2 B 2 B 1 B 1 B 2 B N B N B N B N B Typ: 0x0835 Ramka RARP T
Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy od NIC organizacji międzynarodowej
Sieci komputerowe 1PSI
Prace zaliczeniowe dla słuchaczy szkół zaocznych w roku szkolnym 2016/2017 z przedmiotów: Sieci komputerowe 1PSI Systemy baz danych 2 PSI Sieci komputerowe 2 PSI Sieci komputerowe 1 PSI Sprawdzian wiedzy
SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK
MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role
Model OSI. mgr inż. Krzysztof Szałajko
Model OSI mgr inż. Krzysztof Szałajko Protokół 2 / 26 Protokół Def.: Zestaw reguł umożliwiający porozumienie 3 / 26 Komunikacja w sieci 101010010101101010101 4 / 26 Model OSI Open Systems Interconnection
Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta
Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy
Rodzaje, budowa i funkcje urządzeń sieciowych
Rodzaje, budowa i funkcje urządzeń sieciowych Urządzenia sieciowe modemy, karty sieciowe, urządzenia wzmacniające, koncentratory, mosty, przełączniki, punkty dostępowe, routery, bramy sieciowe, bramki
Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia
Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć
Systemy operacyjne i sieci komputerowe powtórzenie wiadomości
Systemy operacyjne i sieci komputerowe powtórzenie wiadomości 1. Rodzaje sieci ze względu na sposób dostępu do zasobów a. Klient-serwer sieć, w której znajduje się jeden centralny serwer udostępniający
Wydział Elektryczny. Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej. Kierunek: Inżynieria biomedyczna. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Kierunek: Inżynieria biomedyczna Temat ćwiczenia: Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Konfiguracja i badanie
router wielu sieci pakietów
Dzisiejsze sieci komputerowe wywierają ogromny wpływ na naszą codzienność, zmieniając to, jak żyjemy, pracujemy i spędzamy wolny czas. Sieci mają wiele rozmaitych zastosowań, wśród których można wymienić
ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1
ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:
Witryny i aplikacje internetowe 1 PSI
Prace zaliczeniowe dla słuchaczy szkół zaocznych w roku szkolnym 2014/2015 z przedmiotów: Sieci komputerowe 1PSI Witryny i aplikacje internetowe 1PSI Systemy baz danych 2 PSI Sieci komputerowe 2 PSI Witryny
Wykład 6. Ethernet c.d. Interfejsy bezprzewodowe
Wykład 6 Ethernet c.d. Interfejsy bezprzewodowe Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet należy do rodziny standardów Ethernet 802.3 Może pracować w trybie full duplex (przesył danych po 2 parach) lub tzw double-duplex
Wstęp. Sieci komputerowe. Wykład 1. Marcin Bieńkowski
Wstęp Sieci komputerowe Wykład 1 Marcin Bieńkowski Cel przedmiotu Przedstawienie koncepcji leżących u podstaw sieci komputerowych na przykładzie Internetu. 2 Sieć komputerowa? Zbiór urządzeń połączonych
Sieci komputerowe E13
Sieci komputerowe E13 Model OSI model odniesienia łączenia systemów otwartych standard opisujący strukturę komunikacji sieciowej. Podział, retransmisja łączenie pakietów, porty Routery, Adresy logiczne:
Zarządzanie infrastrukturą sieciową Modele funkcjonowania sieci
W miarę rozwoju sieci komputerowych pojawiały się różne rozwiązania organizujące elementy w sieć komputerową. W celu zapewnienia kompatybilności rozwiązań różnych producentów oraz opartych na różnych platformach
pasja-informatyki.pl
pasja-informatyki.pl Sieci komputerowe Warstwa łącza danych ARP, Ethernet Damian Stelmach Zadania warstwy łącza danych 2018 Spis treści Zadania warstwy łącza danych... 3 Ramka warstwy łącza danych i komunikacja...
To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw.
Sieci komputerowe podstawy Beata Kuźmińska 1 1. Sieci komputerowe To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw. urządzeń
Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl
Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I 1 Tematyka wykładu: Co to jest sieć komputerowa? Usługi w sieciach komputerowych Zasięg sieci Topologie
ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1
ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing
Technologie Architectura Elementy sieci Zasada działania Topologie sieci Konfiguracja Zastosowania Bezpieczeństwo Zalety i wady
Sieci bezprzewodowe WiMax Wi-Fi Technologie Architectura Elementy sieci Zasada działania Topologie sieci Konfiguracja Zastosowania Bezpieczeństwo Zalety i wady Technologie bezprzewodowe stanowią alternatywę
Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)
Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,
Sieci komputerowe. Wojciech Myszka Jakub Słowiński Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej 2014
Sieci komputerowe Wojciech Myszka Jakub Słowiński Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej 2014 Trochę historii 1969 powstaje sieć ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) ~1990 CERN początki
Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek:
Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP Poniższa procedura jest dokonywana dla każdego pakietu IP pojawiającego się w węźle z osobna. W routingu IP nie wyróżniamy połączeń. Te pojawiają się warstwę wyżej
Podstawy informatyki Sieci komputerowe
Podstawy informatyki Sieci komputerowe dr inż. Adam Klimowicz Sieć komputerowa SIEĆ KOMPUTEROWA to zbiór urządzeń komputerowych połączonych ze sobą za pomocą medium transmisyjnego w taki sposób aby możliwa
WDS tryb repeater. Aby utworzyć WDS w trybie repeater należy wykonać poniższe kroki:
WDS (ang. Wireless Distribution System) jest to bezprzewodowy system dystrybucji. Służy on do bezprzewodowego połączenia dwóch punktów dostępu AP. Zaimplementowano dwa tryby pracy systemu WDS: bridge -
PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN
PBS Wykład 7 1. Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl
Plan całości wykładu. jeśli zostanie czasu... sieci radiowe komunikacja audio/wideo zarządzanie sieciami. 5a-1
Plan całości wykładu Wprowadzenie Warstwa aplikacji Warstwa transportu Warstwa sieci Warstwa łącza i sieci lokalne Podstawy ochrony informacji jeśli zostanie czasu... sieci radiowe komunikacja audio/wideo
ETHERNET. mgr inż. Krzysztof Szałajko
ETHERNET mgr inż. Krzysztof Szałajko Ethernet - definicja Rodzina technologii wykorzystywanych w sieciach: Specyfikacja mediów transmisyjnych Specyfikacja przesyłanych sygnałów Format ramek Protokoły 2
CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej
O autorach......................................................... 9 Wprowadzenie..................................................... 11 CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej 1. Komunikacja bezprzewodowa.....................................
Transport. część 3: kontrola przeciążenia. Sieci komputerowe. Wykład 8. Marcin Bieńkowski
Transport część 3: kontrola przeciążenia Sieci komputerowe Wykład 8 Marcin Bieńkowski Protokoły w Internecie warstwa aplikacji HTTP SMTP DNS NTP warstwa transportowa TCP UDP warstwa sieciowa IP warstwa
Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci.
Struktura komunikatów sieciowych Każdy pakiet posiada nagłówki kolejnych protokołów oraz dane w których mogą być zagnieżdżone nagłówki oraz dane protokołów wyższego poziomu. Każdy protokół ma inne zadanie