Топологии глобальных сетей (WAN)
На рисунках показаны три общие физические топологии WAN.
⬜️ Точка-точка: это самая простая и распространенная топология WAN. Она представляет собой постоянное соединение между двумя оконечными устройствами.
⬜️ Звезда: версия звездообразной топологии для глобальной сети, в которой центральный узел соединен с периферийными с помощью соединений «точка-точка». К примеру, сервера филиалов не могут обмениваться данными с другими серверами филиалов без прохождения центрального узла.
⬜️ Ячеистая: эта топология обеспечивает высокий уровень доступности, но требует, чтобы каждая оконечная система была связана со всеми остальными системами. Поэтому административные и физические расходы могут быть весьма значительными. Каждый канал в такой сети фактически является каналом, связанным с другим узлом соединением «точка-точка».
Гибрид — это вариант или сочетание каких-либо из топологий. Например, частично-ячеистая сеть — это гибридная топология, в которой соединены некоторые, но не все оконечные устройства.
🌐 Network Admin | CCNA
На рисунках показаны три общие физические топологии WAN.
Гибрид — это вариант или сочетание каких-либо из топологий. Например, частично-ячеистая сеть — это гибридная топология, в которой соединены некоторые, но не все оконечные устройства.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15👎1
Топология «точка-точка» (point-to-point ) сети WAN
⏺ Топология «точка-точка» — простейший вид компьютерной сети, при котором два компьютера соединяются между собой напрямую через коммуникационное оборудование. Достоинством такого вида соединения является простота и дешевизна, недостатком - соединить таким образом можно не более двух компьютеров, в отличие от таких методов передачи данных, как широковещание и точка-многоточка.
➡️ Читать пост
🌐 Network Admin | CCNA
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12
Топологии локальных сетей (LAN)
⏺ Топология компьютерной сети называют физическое расположение компьютеров сети друг относительно друга и способ соединения их линиями связи. Важно отметить, что понятие топологии относится, прежде всего, к локальным сетям, в которых структуру связей можно легко проследить.
➡️ Читать пост
🌐 Network Admin | CCNA
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16
Полудуплексная и полнодуплексная связь
Понимание дуплексной связи важно при обсуждении топологий локальной сети, поскольку это относится к направлению передачи данных между двумя устройствами. Существует два общих режима дуплекса.
⏺ Полудуплексное соединение
Оба устройства могут передавать и получать данные в среде, но не одновременно. Полудуплексный режим используется в устаревших шинных топологиях и при использовании концентраторов Ethernet. Полудуплексный режим позволяет осуществлять передачу или прием по общей среде одновременно только одному устройству.
⏺ Полнодуплексное соединение
Оба устройства могут одновременно передавать и принимать в общей среде. Канальный уровень предполагает одновременную доступность среды обоим узлам для передачи. Коммутаторы Ethernet по умолчанию работают в полнодуплексном режиме, но могут работать и в полудуплексе при подключении к таким устройствам, как коммутаторы Ethernet.
Таким образом, полудуплексная связь ограничивает обмен данными в одном направлении за раз. Полнодуплексное соединение поддерживает одновременную отправку и получение данных.
⚠️ Важно, чтобы два связанных интерфейса, например сетевой интерфейс узла и интерфейс коммутатора Ethernet, использовали один и тот же дуплексный режим. В противном случае будет возникать несоответствие дуплексных режимов, приводящее к снижению эффективности и задержкам в канале связи.
🌐 Network Admin | CCNA
Понимание дуплексной связи важно при обсуждении топологий локальной сети, поскольку это относится к направлению передачи данных между двумя устройствами. Существует два общих режима дуплекса.
Оба устройства могут передавать и получать данные в среде, но не одновременно. Полудуплексный режим используется в устаревших шинных топологиях и при использовании концентраторов Ethernet. Полудуплексный режим позволяет осуществлять передачу или прием по общей среде одновременно только одному устройству.
Оба устройства могут одновременно передавать и принимать в общей среде. Канальный уровень предполагает одновременную доступность среды обоим узлам для передачи. Коммутаторы Ethernet по умолчанию работают в полнодуплексном режиме, но могут работать и в полудуплексе при подключении к таким устройствам, как коммутаторы Ethernet.
Таким образом, полудуплексная связь ограничивает обмен данными в одном направлении за раз. Полнодуплексное соединение поддерживает одновременную отправку и получение данных.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12
Traceroute — трассировка сети в Linux
⏺ Traceroute — является удобным инструментом для диагностики сетевых подключений, помогающий определить на каком узле возникают задержки или ограничения для прохождения трафика. При этом, интерпретировать результаты его работы не всегда просто из-за правил фильтрации, систем перенаправления и балансировки трафика.
⚙️ Полезные опции traceroute
« -4 » и « -6 », указание протоколов IPv4 и IPv6 соответственно;
« -i », указание сетевого интерфейса, например «-i ens0s5»;
« -n », отключение определения доменного имени для IP маршрутизатора;
« -p », указание произвольного порта (для UDP и TCP);
« -m », максимальное количество переходов (хопов).
В нашем другом канале сможете почитать гайд, в котором вы научитесь пользоваться утилитой Traceroute и ее опциями.
🌐 Network Admin | #Guides
« -4 » и « -6 », указание протоколов IPv4 и IPv6 соответственно;
« -i », указание сетевого интерфейса, например «-i ens0s5»;
« -n », отключение определения доменного имени для IP маршрутизатора;
« -p », указание произвольного порта (для UDP и TCP);
« -m », максимальное количество переходов (хопов).
В нашем другом канале сможете почитать гайд, в котором вы научитесь пользоваться утилитой Traceroute и ее опциями.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17❤2
Какая сетевая топология обеспечивает наивысший уровень резервирования и отказоустойчивости?
Anonymous Quiz
8%
Шинная топология
18%
Кольцевая топология
32%
Звездообразная топология
42%
Ячеистая топология
👍22🤔16❤4
Управления доступом к среде передачи
⏺ Сеть с множественным доступом — это сеть, которая может иметь два или более конечных устройств, пытающихся получить доступ к сети одновременно.
Существует два основных метода управления доступом к общей среде. Конкурентный и контролируемый доступ.
Читать пост
❓ Если есть вопросы, напишите в наш чат опытных админов.
🌐 Network Admin | CCNA
Существует два основных метода управления доступом к общей среде. Конкурентный и контролируемый доступ.
Читать пост
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11❤1👎1
Конкурентный доступ — CSMA/CD
⏺ CSMA/CD — технология множественного доступа к общей передающей среде в локальной компьютерной сети с контролем коллизий. CSMA/CD относится к децентрализованным случайным методам. Он используется как в обычных сетях типа Ethernet, так и в высокоскоростных сетях Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.
Читать пост
❓ Если есть вопросы, напишите в наш чат опытных админов.
🌐 Network Admin | CCNA
Читать пост
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7
Конкурентный доступ — CSMA/CA
⏺ CSMA/CA — метод множественного доступа к сети, в котором используется определение несущей, но узлы пытаются избежать коллизий, начиная передачу только после того, как канал считается "незанятым".
Читать пост
❓ Если есть вопросы, напишите в наш чат опытных админов.
🌐 Network Admin | CCNA
Читать пост
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
Кадр
Канальный уровень подготавливает инкапсулированные данные (обычно пакет IPv4 или IPv6) для перемещения по среде передачи данных локальной сети, добавляя к нему заголовок и концевик с целью создать кадр.
Протокол передачи данных отвечает за связь между одной NIC и другой NIC в одной сети. Хотя кадры канального уровня описываются множеством различных протоколов канального уровня, кадры любого типа состоят из трех основных компонентов.
▪️ Заголовок
▪️ Данные
▪️ Концевик
⚠️ В отличие от других протоколов инкапсуляции, канальный уровень добавляет информацию в виде концевика в конце кадра.
Все протоколы канального уровня инкапсулируют единицу данных протокола (PDU) уровня 3 в пределах поля данных кадра. Однако структура кадра и полей, содержащихся в заголовке и концевике, отличается в зависимости от протокола.
Не существует такой структуры кадра, которая соответствовала бы требованиям всех видов передачи данных во всех типах средств подключения. Количество управляющей информации, которая должна присутствовать в кадре, зависит от окружения и изменяется в соответствии с требованиями управления доступом для конкретной среды и логической топологии.
Как показано на рисунке, для обеспечения доставки в нестабильной среде требуется больше средств управления. Поля заголовка и концевика увеличиваются, поскольку необходимо больше информации по управлению.
❓ Если есть вопросы, напишите в наш чат опытных админов.
🌐 Network Admin | CCNA
Канальный уровень подготавливает инкапсулированные данные (обычно пакет IPv4 или IPv6) для перемещения по среде передачи данных локальной сети, добавляя к нему заголовок и концевик с целью создать кадр.
Протокол передачи данных отвечает за связь между одной NIC и другой NIC в одной сети. Хотя кадры канального уровня описываются множеством различных протоколов канального уровня, кадры любого типа состоят из трех основных компонентов.
▪️ Заголовок
▪️ Данные
▪️ Концевик
Все протоколы канального уровня инкапсулируют единицу данных протокола (PDU) уровня 3 в пределах поля данных кадра. Однако структура кадра и полей, содержащихся в заголовке и концевике, отличается в зависимости от протокола.
Не существует такой структуры кадра, которая соответствовала бы требованиям всех видов передачи данных во всех типах средств подключения. Количество управляющей информации, которая должна присутствовать в кадре, зависит от окружения и изменяется в соответствии с требованиями управления доступом для конкретной среды и логической топологии.
Как показано на рисунке, для обеспечения доставки в нестабильной среде требуется больше средств управления. Поля заголовка и концевика увеличиваются, поскольку необходимо больше информации по управлению.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9
Поля кадра
Механизм создания кадров делит поток на дешифруемые группы. Управляющая информация помещается в заголовок и концевик в виде значений в разных полях. Этот формат придает физическим сигналам структуру, которую узлы способны принимать и декодировать в пакеты в точке назначения.
Читать пост
❓ Если есть вопросы, напишите в наш чат опытных админов.
🌐 Network Admin | CCNA
Механизм создания кадров делит поток на дешифруемые группы. Управляющая информация помещается в заголовок и концевик в виде значений в разных полях. Этот формат придает физическим сигналам структуру, которую узлы способны принимать и декодировать в пакеты в точке назначения.
Читать пост
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11
Этот раздел открывает вам путь к успешной карьере в области информационных технологий, давая вам фундаментальные знания о создании, эксплуатации и обслуживании сетей. В качестве бонуса вы сможете погрузиться в сетевые симуляторы с помощью Packet Tracer.
Компоненты сети
Представления и топология сетей
Основные типы сетей
Надёжные сети
Обеспечение сетевой безопасности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17❤3
Адрес уровня 2
Канальный уровень обеспечивает адресацию, используемую при пересылке кадра по совместно используемой среде передачи данных в локальной сети. Адреса устройств на этом уровне называются физическими адресами. Адресация канального уровня содержится в заголовке кадра и указывает узел назначения кадра в локальной сети. Обычно адресация находится в начале кадра, поэтому сетевой адаптер NIC может быстро определить, соответствует ли он своему собственному адресу уровня 2, прежде чем принимать остальную часть кадра. Заголовок кадра может также содержать адрес источника кадра.
Читать пост
❓ Если есть вопросы, напишите в наш чат опытных админов.
🌐 Network Admin | CCNA
Канальный уровень обеспечивает адресацию, используемую при пересылке кадра по совместно используемой среде передачи данных в локальной сети. Адреса устройств на этом уровне называются физическими адресами. Адресация канального уровня содержится в заголовке кадра и указывает узел назначения кадра в локальной сети. Обычно адресация находится в начале кадра, поэтому сетевой адаптер NIC может быстро определить, соответствует ли он своему собственному адресу уровня 2, прежде чем принимать остальную часть кадра. Заголовок кадра может также содержать адрес источника кадра.
Читать пост
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8👨💻1
Кадры LAN и WAN
Протоколы Ethernet используются проводными LAN. Беспроводная связь подпадает под протоколы WLAN (IEEE 802.11). Эти протоколы были разработаны для сетей с множественным доступом.
WAN традиционно используют другие типы протоколов для различных типов топологий «точка-точка», «звезда» и полной ячеистой.
Читать пост
❓ Если есть вопросы, напишите в наш чат опытных админов.
🌐 Network Admin | CCNA
Протоколы Ethernet используются проводными LAN. Беспроводная связь подпадает под протоколы WLAN (IEEE 802.11). Эти протоколы были разработаны для сетей с множественным доступом.
WAN традиционно используют другие типы протоколов для различных типов топологий «точка-точка», «звезда» и полной ячеистой.
Читать пост
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6
Инкапсуляция Ethernet
Ethernet является одной из двух технологий локальной сети, используемых сегодня, а другой — беспроводные локальные сети (WLAN). Ethernet использует проводную связь, включая витую пару, волоконно-оптические каналы и коаксиальные кабели.
Ethernet функционирует на канальном и физическом уровнях. Это семейство сетевых технологий, которые регламентируются стандартами IEEE 802.2 и 802.3. Технология Ethernet поддерживает передачу данных на следующих скоростях.
▪️ 10 Мбит/с
▪️ 100 Мбит/с
▪️ 1000 Мбит/с (1 Гбит/с)
▪️ 10 000 Мбит/с (10 Гбит/с)
▪️ 40 000 Мбит/с (40 Гбит/с)
▪️ 100000 Мбит/с (100 Гбит/с)
Как показано на рисунке, стандарты Ethernet регламентируют как протоколы уровня 2, так и технологии уровня 1.
❓ Если есть вопросы, напишите в наш чат опытных админов.
🌐 Network Admin | CCNA
Ethernet является одной из двух технологий локальной сети, используемых сегодня, а другой — беспроводные локальные сети (WLAN). Ethernet использует проводную связь, включая витую пару, волоконно-оптические каналы и коаксиальные кабели.
Ethernet функционирует на канальном и физическом уровнях. Это семейство сетевых технологий, которые регламентируются стандартами IEEE 802.2 и 802.3. Технология Ethernet поддерживает передачу данных на следующих скоростях.
▪️ 10 Мбит/с
▪️ 100 Мбит/с
▪️ 1000 Мбит/с (1 Гбит/с)
▪️ 10 000 Мбит/с (10 Гбит/с)
▪️ 40 000 Мбит/с (40 Гбит/с)
▪️ 100000 Мбит/с (100 Гбит/с)
Как показано на рисунке, стандарты Ethernet регламентируют как протоколы уровня 2, так и технологии уровня 1.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15❤2🔥2❤🔥1👎1
Подуровни канального уровня
Протоколы IEEE 802 LAN/MAN, включая Ethernet, используют следующие два отдельных канальных подуровня для работы. Это управление логическими связями (LLC) и управление доступом к среде (MAC), как показано на рисунке.
Напомним, что LLC и MAC имеют следующие роли в уровне канала передачи данных:
▪️ Управление логическим соединением (Logical Link Control, LLC) - этот подуровень IEEE 802.2 взаимодействует между сетевым программным обеспечением на верхних уровнях и аппаратным обеспечением устройства на нижних уровнях. Он помещает в кадр информацию, указывающую, какой протокол сетевого уровня используется для данного кадра. Данная информация позволяет различным протоколам 3-го уровня, таким как IPv4 и IPv6, использовать один и тот же сетевой интерфейс и одну и туже среду передачи данных.
▪️ Подуровень MAC - этот подуровень (например, IEEE 802.3, 802.11 или 802.15) реализован в аппаратном обеспечении и отвечает за инкапсуляцию данных и контроль доступа к среде передачи данных. Он обеспечивает адресацию уровня передачи данных и интегрирован с различными технологиями физического уровня.
❓ Если есть вопросы, напишите в наш чат опытных админов.
🌐 Network Admin | CCNA
Протоколы IEEE 802 LAN/MAN, включая Ethernet, используют следующие два отдельных канальных подуровня для работы. Это управление логическими связями (LLC) и управление доступом к среде (MAC), как показано на рисунке.
Напомним, что LLC и MAC имеют следующие роли в уровне канала передачи данных:
▪️ Управление логическим соединением (Logical Link Control, LLC) - этот подуровень IEEE 802.2 взаимодействует между сетевым программным обеспечением на верхних уровнях и аппаратным обеспечением устройства на нижних уровнях. Он помещает в кадр информацию, указывающую, какой протокол сетевого уровня используется для данного кадра. Данная информация позволяет различным протоколам 3-го уровня, таким как IPv4 и IPv6, использовать один и тот же сетевой интерфейс и одну и туже среду передачи данных.
▪️ Подуровень MAC - этот подуровень (например, IEEE 802.3, 802.11 или 802.15) реализован в аппаратном обеспечении и отвечает за инкапсуляцию данных и контроль доступа к среде передачи данных. Он обеспечивает адресацию уровня передачи данных и интегрирован с различными технологиями физического уровня.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12
Подуровень MAC
Подуровень MAC отвечает за инкапсуляцию данных и доступ к среде передачи данных.
Инкапсуляция данных IEEE 802.3 включает следующее:
▪️ Кадр Ethernet - это внутренняя структура кадра Ethernet.
▪️ Адресация Ethernet - Кадр Ethernet включает MAC-адрес источника и назначения для доставки кадра Ethernet из Ethernet NIC в Ethernet в одной локальной сети.
▪️ Обнаружение ошибок Ethernet. Кадр Ethernet включает трейлер последовательности проверок кадров (FCS), используемый для обнаружения ошибок.
Читать пост
❓ Если есть вопросы, напишите в наш чат опытных админов.
🌐 Network Admin | CCNA
Подуровень MAC отвечает за инкапсуляцию данных и доступ к среде передачи данных.
Инкапсуляция данных IEEE 802.3 включает следующее:
▪️ Кадр Ethernet - это внутренняя структура кадра Ethernet.
▪️ Адресация Ethernet - Кадр Ethernet включает MAC-адрес источника и назначения для доставки кадра Ethernet из Ethernet NIC в Ethernet в одной локальной сети.
▪️ Обнаружение ошибок Ethernet. Кадр Ethernet включает трейлер последовательности проверок кадров (FCS), используемый для обнаружения ошибок.
Читать пост
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10🔥2❤1🥴1
В этом разделе вы узнаете, как получить доступ к сетевым устройствам Cisco IOS. Вы узнаете основные команды конфигурации и будете использовать их для настройки и проверки устройства Cisco IOS и конечного устройства с IP-адресом.
Конечно, есть еще много возможностей для сетевого администрирования, но ничего из этого не будет работать без предварительной настройки коммутаторов и конечных устройств.
Доступ к Cisco IOS
Навигация по IOS
Структура команд
Базовая настройка устройств
Сохранение конфигураций
Порты и адреса
Настройка IP-адресации
Остались вопросы? Получите консультацию в нашем чате от опытных админов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥12👍5❤3