Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Шаг 3. Проверка конфигурации

Читайте также:
  1. V. Повторная проверка
  2. Арифметическая проверка
  3. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА
  4. Выдвижение и проверка следственных версий.
  5. Глава 12. Проверка стратегии
  6. Глава 16. Проверка Знаний.
  7. Глава 26. Допрос. очная ставка. опознание. проверка показаний
  8. Глава третья. ПРОВЕРКА
  9. Задание 2. Экспериментальная проверка формулы (5) для числа m зон Френеля, открываемых отверстием радиуса r
  10. Измерительные приборы. Проверка качества спирта

Как показано на рис. 3, команду showipinterfacebrief следует использовать при определении состояния как физических, так и виртуальных интерфейсов. Показанный результат подтверждает, что для интерфейса VLAN 99 были заданы IP-адрес и маска подсети и что он находится в рабочем состоянии.

62. CIDR

Бесклассоваяадресация (англ. Classless Inter-Domain Routing, англ. CIDR) — метод IP-адресации, позволяющий гибко управлять пространством IP-адресов, не используя жёсткие рамки классовой адресации. Использование этого метода позволяет экономно использовать ограниченный ресурс IP-адресов, поскольку возможно применение различных масок подсетей к различным подсетям.

IP-адрес является массивом бит. Принцип IP-адресации — выделение множества (диапазона, блока, подсети) IP-адресов, в котором некоторые битовые разряды имеют фиксированные значения, а остальные разряды пробегают все возможные значения. Блок адресов задаётся указанием начального адреса и маски подсети. Бесклассовая адресация основывается на переменной длине маски подсети (англ. variablelengthsubnetmask, VLSM), в то время, как в классовой (традиционной) адресации длина маски строго фиксирована 0, 1, 2 или 3 установленными октетами.

77. Протокол DHCPv6

DHCPv6 — это новая версия протокола DHCP, предназначенная для работы в сетях на основе IPv6. Протокол DHCPv6 описан в RFC 3315 (июль 2003 года). Вместо DHCPv6 в протоколе IPv6 настройки (сетевой префикс, адрес шлюза, адреса рекурсивных DNS серверов) могут раздаваться с помощью автоконфигурации.

DHCP (англ. DynamicHostConfigurationProtocol — протокол динамической настройки узла) — сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. Данный протокол работает по модели «клиент-сервер». Для автоматической конфигурации компьютер-клиент на этапе конфигурации сетевого устройства обращается к так называемому серверу DHCP, и получает от него нужные параметры. Сетевой администратор может задать диапазон адресов, распределяемых сервером среди компьютеров. Это позволяет избежать ручной настройки компьютеров сети и уменьшает количество ошибок. Протокол DHCP используется в большинстве сетей TCP/IP.

DHCP является расширением протокола BOOTP, использовавшегося ранее для обеспечения бездисковых рабочих станцийIP-адресами при их загрузке. DHCP сохраняет обратную совместимость с BOOTP.

IPv6 (англ. InternetProtocolversion 6) — новая версия протокола IP, призванная решить проблемы, с которыми столкнулась предыдущая версия (IPv4) при её использовании в интернете, за счёт использования длины адреса 128 бит вместо 32. Протокол был разработан IETF.

92. OSPF в сетях с множественным доступом

OSPF (англ. OpenShortestPathFirst) — протокол динамической маршрутизации, основанный на технологии отслеживания состояния канала (link-statetechnology) и использующий для нахождения кратчайшего пути алгоритм Дейкстры.

Протокол OSPF был разработан IETF в 1988 году. Последняя версия протокола представлена в RFC 2328. Протокол OSPF представляет собой протокол внутреннего шлюза (InteriorGatewayProtocol — IGP). Протокол OSPF распространяет информацию о доступных маршрутах между маршрутизаторами одной автономной системы.

В сетях со множественным доступом отношения соседства устанавливаются между всеми маршрутизаторами. Если бы все маршрутизаторы в состоянии соседства обменивались топологической информацией, это привело бы к рассылке большого количество копий LSA. Если, к примеру, количество маршрутизаторов в сети со множественным доступом равно n, то будет установлено n(n-1)/2 отношений соседства. Каждый маршрутизатор будет рассылать n-1 LSA своим соседям, плюс одно LSA для сети, в результате сеть сгенерирует LSA.

Для предотвращения проблемы рассылки копий LSA в сетях со множественным доступом выбираются выделенный маршрутизатор (DR) и запасной выделенный маршрутизатор (BDR).

Выделенный маршрутизатор (designatedrouter, DR) — управляет процессом рассылки LSA в сети. Каждый маршрутизатор сети устанавливает отношения смежности с DR. Информация об изменениях в сети отправляется маршрутизатором, обнаружившим это изменение, на выделенный маршрутизатор, а тот, в свою очередь, отвечает за то, чтобы эта информация была отправлена остальным маршрутизаторам сегмента множественного доступа.

Резервный выделенный маршрутизатор (backupdesignatedrouter, BDR). Каждый маршрутизатор сети устанавливает отношения соседства не только с DR, но и BDR. DR и BDR также устанавливают отношения соседства и между собой. При выходе из строя DR, BDR становится DR и выполняет все его функции. Так как маршрутизаторы сети установили отношения соседства с BDR, время недоступности сети минимизируется.

 

107. Цели создания и использования глобальных сетей

Глобальная сеть работает за пределами географической области сети LAN. Глобальные сети используются для установления связи между корпоративной сетью LAN и сетями LAN на площадках удалённых филиалов и удалённых работников.

Глобальная сеть принадлежит оператору связи. Организация должна вносить плату за предоставляемые оператором связи услуги по подключению к удалённым узлам. К WAN-провайдерам относятся такие операторы связи, как владельцы телефонной сети, кабельные компании или операторы спутниковой связи. Операторы связи предоставляют каналы для подключения удалённых узлов с целью передачи данных, голоса и видео.

Сети LAN, как правило, принадлежат организациям и используются для соединения локальных компьютеров, периферийных и других устройств в отдельном здании или в небольшой географической области.

Без глобальных сетей сети LAN оставались бы группой изолированных сетей. Сети LAN обеспечивают достаточную скорость и экономическую эффективность при передаче данных в пределах относительно небольших географических областей. Однако по мере того, как организации расширяются, для решения бизнес-задач требуется обмен информацией между территориально разнесёнными площадками. Ниже приведены некоторые примеры:

· Персоналу в офисах региональных отделений или филиалов организации необходимо взаимодействовать с центральным офисом и обмениваться с ним данными.

· Предприятиям требуется обмен информацией с организациями клиентов. Например, производители программного обеспечения регулярно обмениваются информацией о продукте и рекламными материалами с дистрибьюторами, продающими их продукцию конечным пользователям.

· Сотрудники, путешествующие по делам предприятия, часто нуждаются в доступе к информации, хранящейся в корпоративных сетях.

Кроме того, пользователям домашних компьютеров требуется отправлять (и получать) данные на постоянно увеличивающиеся расстояния. Можно привести несколько примеров:

· В настоящее время потребители часто взаимодействуют через Интернет с банками, магазинами и различными поставщиками товаров и услуг.

· Студенты выполняют учебные задания, изучая каталоги и публикации в библиотеках, расположенных в других частях света.

Подключить друг к другу компьютеры в пределах всей страны или всего мира с помощью физических кабелей невозможно. По этой причине возникли и развиваются различные технологии, призванные удовлетворить эту потребность в связи. В качестве экономичной альтернативы корпоративным глобальным сетям всё чаще используется Интернет. Для обеспечения безопасности и конфиденциальности при осуществлении бизнес-транзакций и обмене данными через Интернет используются новые технологии. Использование глобальных сетей как таковых или в сочетании с Интернетом позволяет организациям и отдельным пользователям удовлетворить потребность в связи на больших расстояниях.

122. Основы сетей VPN и их типы

VPN (VirtualPrivateNetwork — виртуальная частная сеть) — обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети (например, Интернет). Несмотря на то, что коммуникации осуществляются по сетям с меньшим или неизвестным уровнем доверия (например, по публичным сетям), уровень доверия к построенной логической сети не зависит от уровня доверия к базовым сетям благодаря использованию средств криптографии (шифрования, аутентификации, инфраструктуры открытых ключей, средств для защиты от повторов и изменений передаваемых по логической сети сообщений).

В зависимости от применяемых протоколов и назначения, VPN может обеспечивать соединения трёх видов: узел-узел, узел-сеть и сеть-сеть.




Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 102 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

Недостатки коммутации на уровне 2 | Изучение адресов | Одноадресная, широковещательная и многоадресная рассылка IPv4 | Сегментация виртуальных локальных сетей CCNA2, Глава 3.1 | Настройка суммарных и плавающих статических маршрутов IPv4 и IPv6 (CCNA2 , глава 6) | Принцип работы STP Настройка (ccna 3, глава 2,3) | Защита OSPF CCANA 3 , глава 5,1 | Выбор технологии глобальной сети CCNA 4. глава2.2 | Структура протокола IPsec CCNA 4, глава 7,32 | Предпочтительный формат |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2025 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав