PORADNIKI. WAN Wide Area Networks



Podobne dokumenty
Sieci WAN. Mgr Joanna Baran

Podstawy Informatyki. Inżynieria Ciepła, I rok. Wykład 13 Topologie sieci i urządzenia

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

PORADNIKI. ISDN: Sieć Cyfrowa z Integracją Usług

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Pytania na kolokwium z Systemów Teleinformatycznych

PORADNIKI. Routery i Sieci

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

Model OSI. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak

Dr Michał Tanaś(

Podstawy sieci komputerowych

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

router wielu sieci pakietów

Podstawy Transmisji Danych. Wykład IV. Protokół IPV4. Sieci WAN to połączenia pomiędzy sieciami LAN

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Sieci Komputerowe Modele warstwowe sieci

Zarządzanie infrastrukturą sieciową Modele funkcjonowania sieci

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Sieci komputerowe. Wstęp

Podstawy sieci komputerowych

Historia local area networks LAN. Topologia

Technologie WAN transmisja synchroniczna i asynchroniczna

ISO/OSI warstwach 2 i 1 Standardy IEEE podwarstwy

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet

Test sprawdzający wiadomości z przedmiotu Systemy operacyjne i sieci komputerowe.

Uniwersalny Konwerter Protokołów

ARP Address Resolution Protocol (RFC 826)

MASKI SIECIOWE W IPv4

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

Sieci komputerowe. Zadania warstwy łącza danych. Ramka Ethernet. Adresacja Ethernet

Systemy i Sieci Radiowe

Adresy w sieciach komputerowych

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

Plan wykładu. 1. Sieć komputerowa 2. Rodzaje sieci 3. Topologie sieci 4. Karta sieciowa 5. Protokoły używane w sieciach LAN 6.

SIECI KOMPUTEROWE mgr inż. Adam Mencwal Katedra Informatyki Stosowanej

Zarządzanie sieciami WAN

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Architektura komputerów

Sieci komputerowe - warstwa transportowa

5R]G]LDï %LEOLRJUDğD Skorowidz

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez:

Sieci komputerowe. Informatyka Poziom rozszerzony

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski

Sieci komputerowe - warstwa fizyczna

Sieci komputerowe Wykład

STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN

Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 4. Interfejsy USB, FireWire

Omówienie TCP/IP. Historia

Zadania z sieci Rozwiązanie

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz

Sieci komputerowe Zasada działania i konfigurowanie przełączników

Protokół sieciowy: Zbiór formalnych reguł i konwencji dotyczących formatu i synchronizacji w czasie wymiany komunikatów między procesami

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek:

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci.

TCP/IP formaty ramek, datagramów, pakietów...

Sieci komputerowe. Dr inż. Robert Banasiak. Sieci Komputerowe 2010/2011 Studia niestacjonarne


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

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Sieci komputerowe Modele OSI i TCP/IP

SIECI KOMPUTEROWE Protokoły sieciowe

Sieci WAN - definicje

Na powyższym obrazku widać, że wszystkie 24 porty przełącznika znajdują się w tej samej sieci VLAN, a mianowicie VLAN 1.

PORADNIKI. Architektura bezprzewodowego systemu WAN

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych.

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej

Sieci komputerowe Wykład 3

Sieci komputerowe. Wykład 1: Podstawowe pojęcia i modele. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

5. Model komunikujących się procesów, komunikaty

Magistrala LIN

Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych

Router Lanberg AC1200 RO-120GE 1Gbs

PI-12 01/12. podłączonych do innych komputerów, komputerach. wspólnej bazie. ! Współużytkowanie drukarek, ploterów czy modemów

DR INŻ. ROBERT WÓJCIK DR INŻ. JERZY DOMŻAŁ ADRESACJA W SIECIACH IP. WSTĘP DO SIECI INTERNET Kraków, dn. 24 października 2016r.

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw.

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Urządzenia sieciowe. Część 1: Repeater, Hub, Switch. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Laboratorium - Wykorzystanie programu Wireskark do badania ramek Ethernetowych

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak

Wykład 4. Interfejsy USB, FireWire

Transkrypt:

PORADNIKI WAN Wide Area Networks

X.25 - dostęp Jedną z najpopularniejszych usług sieci WAN jest X.25. Jest to sieć z komutacją pakietów w oparciu o standard ITU X.25. Duża różnica między X.25 a łączmi dzierżawionymi nie ma specjalnego związku w połączeniu między żródłem a celem istniejącym w X.25. W sieci z komutacją pakietów, dane sa przekazywane do najbliższego wymiennika pakietów w sieci. Potem pakiety przechodzą od jednego wymiennika do innego dopóki nie osiągną węzła docelowego. W X.25 hosty z różną szerokością pasma mogą rozmawiać ze sobą. Konwersja przepustowości jest zintegrowana w sieci. Maksymalna przepustowość używana w sieci X.25 wynosi 64 kb/s na wirtualny kanał. Kanał wirtualny jest połączeniem logicznym, które jest ustanawiane między hostem źródłowym a hostem docelowym przed transferem danych. Sieć X.25 ma wiele funkcji dla bezpiecznego transferu danych,które gwarantują,że pakiety dochodzą do celu nie uszkodzone. Sprzęt może być podłączony dop sieci X.25 na wiele różnych sposobów. Sprzęt z synchronizacją połączeń dzierżawionych może dostarczać pakiety do najbliżeszgo wymiennika pakietów w sieci. Jest również jeden standard dla usługi synchronizacji dialup sieci X.25 i nazywa się X.32. X.32 jest często używany keidy chcemy czasowego połączenia do węzła w sieci X.25. W standardowym ISDN jest również specyfikacja, w jaki sposób korzystać z kanału D, aby połączyć się z siecią X.25. Terminale asynchroniczne nie mogą tworzyć zwykłych pakietów X.25, więc PAD (Packet Assembler Dissasembler), musi być użyty dla konwersji asynchronicznego ruchu danych a potem ponownie przekazać dane do najbliższego wymiennika pakietów. Standard ten jest nazywany X.28 i jest usługą dial-up używaną do osiągnięcia sieci X.25 X.25 - połączenia Kiedy ustanowisz wirtualny kanał przez X.25, konfiguracja połączenia jest wysyłana do sieci. Pakiet ten jest nazywany "żądaniem połączenia" i zawiera informację o adresie i inne rzeczy. Trasy sieci to pakiet do adresu docelowego, który odbiera go jako "połączenie przychodzące". Host docelowy będzie potem odpowiadał na to żądanie i wyśle pakiet zwrotny informacją "Połączenie zaakceptowane".sieć przeniesie pakiet z powortem do pierwotnego źródła, które odbierze informację "Połączenie podłączone" Kanał logiczny jest teraz ustanowionyu i można zacząć przesyłać dane. Długość normalnego pakietu w sieci X.25 to 128 bajtów. Format pakietu X.25 X.25 jest łącznikiem między warstwą 3, warstwa sieciowa, a warstwą 4,warstwa transportowa w modelu OSI. X.25 oferuje usługę sieciową do wyższych poziomów w modelu OSI. W warstwie 1, warstwa fizyczna, używane jest X.21. W warstwie 2, warstwa łącza danych,

używa LAPB (Link Access Procedure Balanced). Pakiet X.25 jest złożony z szeregu pól. Pola te zawierają dane, informacje adresowe i kontrolne. Warstwa 3, pół X.25 tworzy pakiet X.25 i zawiera nagłówek i dane użytkownika Zalety X.25: X.25 plusy i minusy 1.X.25 jest usługą ogólnoświatową oferowaną przez wielu dostawców 2.Sprzedawcy wyposażenia wstawiają obsługę X.25 w swoich produktach 3.Różne metody dostępu, zarówno synchroniczne jak i niesynchroniczne, z różnymi pasmami przepustowości są obsługiwane Wady X.25: 1.X25 jest droga dla waolumenu dużego ruchu 2.Ze względu na dużą ilość kontrolnych danych wydajność jest niska Frame Relay Frame Relay była pierwotnie pomyślana jako protokół do stosowania w ISDN. Pierwsze standardy zostały opracowane przez ITU i ANSI. Frame Relay zapewnia możliwość szybkiego przełączania pakietów, która jest używana między urządzeniami użytkownika takimi jak host i routery a wyposażeniem sieci takim jak węzeł przełączający. Urządzenia użytkownika są często określane jako "urządzenia końcowe transmisji danych", podczas gdy wyposażenie sieci jest określane jako "urządzenia komunikacji danych". Sieć zapewniająca interfejs Frame Relay może być albo siecią publiczną albo siecią prywatną. Patrząc z punktu widzenia użytkownika, Frame Relay i X.25 są bardzo podobne. Jednakże Frame Relay znacznie różni się od X.25 w funkcjonalności i formie. W szczególności, Frame Relay jest bardziej uproszczonym protokołem, ułatwiającym wyższą wydajność i większą efektywność. Frame Relay - dostęp Zwykle Frame Relay jest używana z liniami dzierżawionymi. Frame Relay jako usługa dial-up jest używana rzadko. Prawdziwą zaletą korzystania z Frame Relay jest to,że masz jedno fizyczne połączenie a wiele połączeń logicznych. Jeśli masz linie dzierżawione do kilku połączeń, bez użycia Frame Relay, będziesz zmuszony mieć unikalną linię dla każego połączenia. Frame Relay format ramki

Ramka używana we Frame Relay jest pokazana powyżej. Pola Flags ograniczają początek i koniec ramki. Po pierwszej fladze są dwa bajty informacji adresowej. Dziesięć bitów tych dwóch bajtów tworzy aktualne ID układu, zwanego DLCI,Data Link Connection Identifier. Po info o adresie, występują dane. Ramka kończy się sumą kontrolną i flagą końcową. Ramka może zawierać do 1600 bajtów. Frame Relay - adresowanie 10 bitowa wartość DLCI jest sercem nagłówka Frame Relay. Identyfikuje logiczne połączenie, które jest multiplekwoane ro kanału fizycznego. W podstawowym trybie adresowania, DLCI mają zanczenie lokalne; to znaczy urządzenia końcowe na dwóch różnych końcach połączenia mogą używać różnych DLCI odnoszących się do tego samego połączenia. Frame Relay prędkość dostępu i CIR Frame Relay jest oferowana z szybkością dostępu od 56 kbps do 2 Mbps. W porównaniu do typowych 56 kbps lub 64 kbps zwykle używanych w X.25. Frame Relay Forum działa przy maksymalnej prędkości Frame Relay 45 Mbps. Usługi Frame Relay oferują elastyczne pasma w sieci publicznej. Ta elastyczność jest zapewniana przez dwa parametry: CIR (Committed Information Rate) AR (Access rate) CIR ustala minimalną szerokość pasma jakie będzie dostępne. Jeśli publiczna sieć zostaje przeładowana, wchodzą do gry różne mechanizmy, aby zapewnić dostępność CIR. Jeśli, z drugiej strony, sieć ma wolne moce jesteś w stanie stosować wyższe przepustowości niż CIR. Rzeczywista przepustowość,która jest stosowana w fizycznym połączeniu jest nazywana prędkością dostępu. Frame Relay plusy i minusy Zalety Frame Relay: 1. Wysoka przepustowość 2. Wysoka pojemność 3. Obsługa większej ilośći transferowanych danych niż X.25 ze względu na mniejsze "koszty" 4. Jedno połączenie fizyczne ale wiele połączeń logicznych Wady Frame Relay: 1. Błąd jest wykrywany później niż w X.25 2. Nie tak szybka jak ATM ATM ATM oznacza Asynchronous Transfer Mode i jest "de facto" standardem opracowanym przez ATM Forum. ATM jest metodą komunikacji, która może być stosowana jako podstawaowa zarówno w

technologii LAN jak i WAN. Specyfikacje ATM są zapisywane w celu zapewnienia,że bezproblemowo integruje wiele istniejących technologii sieciowych, na kilku poziomach, na przykład Frame Relay, Ethernet i TCP/IP. ATM jest technologią opartą o przełączanie. Poprzez zapewnienie łączności poprzez switch (zamiast współdzielonej magistrali) dostarca kilku korzyści: 1. Wydzielone pasmo dla każdego połączenia 2. Defniowane przez użytkownika jakośćusługi 3. Elastyczne prędkości dostępu ATM jest wykorzystywan nie tylko dla komunikacji ale również dla telekomunikacji. Dostępna jest przy różnych prędkościach. Najpopularniejsze to 25,155 i 622 Mbps. Model odniesienia ATM Warstwa fizyczna przewiduje przekazywanie komórek na nośniku fizycznym. Ta warstwa fizyczna składa się z dwóch podwarstw: PMD, Physical Medium Dependent i TC, Transmission Convergence. Podwarstwa PDM obsługuje timing i synchronizację a TC obsługuje kontrolę błędów i pakiety komórek ATM w odpowiednich ramkach właściwych dla nośnika fizycznego. Warstwa ATM jest odpowiedzialna za obsługę połączeń i również dla redystrybucji komórek AAL, co oznacza ATM Adaptation Layer, adaptujących różne klasy komórek do warstwy ATM. Jest to konieczne dla ATM dla obsługi wielu rodzajów usług z różnymi charakterystykami ruchu, na przykład ciągłym lub nieregularnym i różnych wymaganiach systemowych jak prawdziwy głos i aplikacje wideo lub normalny ruch danych. Są cztery typy AAL; AAL-1: ATM Adaptation Layer Typ 1 oferuje obsługę dla stałej transmisji bitów i ruchu zależnego czasowo takiego jak głos i wideo. AAL-2: ATM Adaptation Layer Typ 2 jest symbolem zastępczym dla zmiennej szybkości transmisji bitów wideo, co oznacza,że może być używana przez aplikacje, które nie mają wysokich wymagań dla prawdziwego czasu obsługi. AAL-3/4: ATM Adaptation Layer Typ 3 / 4 jest używana dla zmiennej szybkości transmisji bitów, tolerancja opóźnienia ruchu danych wymaga pewnej sekwencji i/lub wsparcia wykrywania błędów. AAL-3 /4 było pierwotnie dwoma typami AAL zorientowanymi połączeniowo i bezpołączeniowo, które zostały połączone. AAL-5: ATM Adaptation Layer Typ 5 jest używany dla zwykłego ruchu LAN o zmiennej szybkości transmisji, tolerancji opóźnienia połączeniowego ruchu danych wymagajaćego minimalnego wsparcia lub wykrywania błędów. Powyższe ATM Adaptation Layer są wyższymi warstwami w postaci innych protokołów sieciowych takich jak Ip i IPX ATM format komórki Informacje wysyłane przez ATM są podzielone na komórki o stałęj długości. Komórki te są następnie transportowane i na nowo skłądane w miejscu przeznaczenia. Komórka ATM ma stałą długość 53

bajtów. Ustalona długość pozwala aby informacja była transportowana w przewidywalny sposób. Ta przewidywalność pomieści różne typy ruchu w tej samej sieci. Ponieważ switche wiedzą,że komórki są zawsze tej samej długości, nie muszą liczyć bajtów lub szukać pola długości informacji w nagłówku danych. To sprawia,że ATM jest bardzo szybki. Komórka jest podzielona na dwie główne sekcje, Nagłówek i Daną. Dana, która ma 48 bajtów jest częścią która przenosi aktualne informacje. Nagłówek, który ma 5 bajtów, niesie informacje adresowania Usługi ATM Są trzy powszechnie używane usługi ATM 1. LAN Emulation, używana do emulowania standardowych LAN;ów jak Ethernet i Token Ring 2. Klasyczne IP i ARP przez ATM, używany do obsługi ruchu TCP/IP przez sieci ATM 3. Multiprotokół przez ATM, mechanizm dla obsługi warstwy 3 ISO transparentnych protokołów przez ATM ATM - dostęp Gdy informacja musi zostać wysłana, nadawca negocjuje "żądaną ścieżkę" z siecią do połączenia z miejscem przeznaczenia. Podczas konfigurowania tego połączenia, nadawca określa rodzaj, prędkość i i inne atrybuty połączenia, które określają jakość usługi end to end. Klasyczny IP i ARP przez ATM Klasyczny IP i ARP przez ATM jest sposobem na prowadzenie ruchu TCP/IP przez ATM w najbardziej efektywny sposób.atm IP i APR poprzez usługi ATM jest używane przez host i router. Oba muszą być wyposażone w NIC ATM. Multiprotokół przez ATM (MPOA) Specyfikacja MPOA jest pierwszym w branży rozwiązaniem, któe umożliwia transport "Warstwy 3" transparentnego protokołu przez sieci ATM. Jednocześnie MPOA ma tę zaletę,że korzysta z tego co oferuje ATM, jak mniejsze opóźnienia, wysoka wydajność i jakość usług. Standaryzacja ATM Protokoły ATM są organizowane przez ATM Forum. Po uzgodnieniu przez członków ATM Forum, standardy są przedstwiane Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU). ATM Forum jest miedzynarodową organizacją non-profit utworzoną w celu przyspieszenia wykorzystania produktów i usług ATM. ATM Forum składa się ze światowego Komitetu Technicznego, trzech Komitetów Marketingowych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Pacyfiku jak

również Komitetu Użytkowników, dzięcki któremu końcowi użytkownicy ATM mogą partycypować w pracach. Istnieją również standardy RFC z Internet Architecture Board, IAB, które opisują jak korzystać z ATM razem z TCP/IP ATM - LANE Jeśli chcesz połączyć dwie sieci LAN ze sobą przez sieć ATM są dwie możliwości. Pierwszą z nich jest zaadaptowanie oprogramowania komunikacyjnego w sieciach LAN do ATM. Drugą możliwością jest zaadaptowanie sieci ATM tak aby nie trzeba było nic zmieniać w sieciach LAN. To się nazywa LANE, co oznacza LAN Emulation.Protokół LANE tworzy emulowane LAN przez stworzenie sieci ATM taka aby wyglądała i zachowywał się jak Ethernet lub Token Ring. LANE pracuje jako protokół pomostowy w warstwie 2 modelu OSI. Nie używa CSMA/CD ani przekazywania toakena dla kontroli dostępu mediów. Zamiast tego używa własnego rozwiązania, ale patrząc od strony LAN, rozwiązanie LANE jest całkowicie przejrzyste.