Основы сетевых технологий на базе оборудования D-Link презентация

Содержание

Слайд 2

Компьютерная сеть

Компьютерная сеть — группа устройств, объединенных между собой каким-либо способом с целью

совместного доступа к ресурсам и обмена информацией.

Слайд 3

Компьютерная сеть

Основные определения:
Узел, абонент, хост - устройство, непосредственно подключенное к сети.
Сервер –

специально выделенный высокопроизводительный компьютер,
оснащенный соответствующим программным обеспечением, централизованно управляющий работой сети и/или предоставляющий другим компьютерам свои ресурсы (файлы данных, накопители, процессорное время и т. д.)
Клиентский компьютер (рабочая станция) – компьютер пользователя сети,
получающий доступ к ресурсам сервера (серверов).
Среда передачи (канал связи, линия связи) - физическая среда распространения сигналов от источника к приемнику.
Пропускная способность - максимально возможная скорость передачи данных по линии связи.
Сегмент сети - логически или физически обособленная часть сети.
Сегментация сети - разделения сети на сегменты с целью уменьшения в них количества узлов, увеличения пропускной способности в расчете на один узел и повышения безопасности.

Слайд 4

Компьютерная сеть

Компьютерные сети можно классифицировать про разным признакам:
 По территориальному признаку
 По

типу среды передачи
 По скорости передачи информации
 По типу функционального взаимодействия
 По типу сетевой топологии
 По функциональному назначению
 По сетевым операционным системам

Слайд 5

Компьютерная сеть

По территориальному признаку:
Локальная сеть (Local Area Network, LAN) – группа компьютеров, связанных

друг
с другом и расположенных на небольшой территории. В общем случае локальная
сеть представляет собой коммуникационную систему, принадлежащую одной организации.
Пример: домашние сети, офисные сети, кампусные сети.
Глобальная сеть (Wide Area Network, WAN) – сеть, объединяющая компьютеры разных городов, регионов, государств.
Пример: Интернет, сети между странами/городами.
Городская сеть или сеть мегаполиса (Metropolitan Area Network, MAN) – сеть,
связывающая множество локальных сетей на территории одного города. Сочетает
в себе признаки как локальной, так и глобальной сети. Для нее характерна
большая плотность подключения конечных абонентов, высокоскоростные линии
связи и большая протяженность линий связи.
Пример: опорная сеть провайдера, сеть кабельного телевидения.

Слайд 6

Компьютерная сеть

Слайд 7

Компьютерная сеть

Слайд 8

Компьютерная сеть

Слайд 9

Компьютерная сеть

Слайд 10

Компьютерная сеть

Слайд 11

Компьютерная сеть

Слайд 12

Компьютерная сеть

Слайд 13

Компьютерная сеть

Слайд 14

Компьютерная сеть

Слайд 15

Компьютерная сеть

Слайд 16

Компьютерная сеть

Слайд 17

Компьютерная сеть

Слайд 18

Компьютерная сеть

Слайд 19

Компьютерная сеть

Слайд 20

Компьютерная сеть

Слайд 21

Компьютерная сеть

Слайд 22

Компьютерная сеть

Слайд 23

Компьютерная сеть

Слайд 24

Компьютерная сеть

Слайд 25

Компьютерная сеть

Слайд 26

Компьютерная сеть

Слайд 27

Компьютерная сеть

Слайд 28

Компьютерная сеть

Слайд 29

Эталонная модель OSI

Слайд 30

Эталонная модель OSI

Слайд 31

Эталонная модель OSI

Слайд 32

Эталонная модель OSI

Слайд 33

Эталонная модель OSI

Слайд 34

Эталонная модель OSI

Слайд 35

Эталонная модель OSI

Слайд 36

Коммутация каналов

Слайд 37

Коммутация каналов

Слайд 38

Коммутация каналов

Слайд 39

Структура кадра данных

Слайд 40

Понятие MTU

Слайд 41

Протоколы локальных сетей

Слайд 42

Протоколы локальных сетей

Слайд 43

Протоколы локальных сетей

Слайд 44

Протоколы локальных сетей

Слайд 45

Протоколы локальных сетей

Слайд 46

Протоколы локальных сетей

Слайд 47

Протоколы локальных сетей

Слайд 48

Протоколы локальных сетей

Слайд 49

Протоколы локальных сетей

Слайд 50

Протоколы локальных сетей

Слайд 51

Протоколы локальных сетей

Слайд 52

Функционирование коммутаторов LAN

Слайд 53

Функционирование коммутаторов LAN

Слайд 54

Функционирование коммутаторов LAN

Слайд 55

Функционирование коммутаторов LAN

Слайд 56

Функционирование коммутаторов LAN

Слайд 57

Функционирование коммутаторов LAN

Слайд 58

Функционирование коммутаторов LAN

Слайд 59

Функционирование коммутаторов LAN

Слайд 60

Функционирование коммутаторов LAN

Слайд 61

Функционирование коммутаторов LAN

Слайд 62

Протокол IP

Слайд 63

Протокол IP

Слайд 64

Адресация сетевого уровня

Слайд 65

Адресация сетевого уровня

Слайд 66

Адресация сетевого уровня

Слайд 67

Адресация сетевого уровня

Слайд 68

Адресация сетевого уровня

Слайд 69

Адресация сетевого уровня

Слайд 70

Адресация сетевого уровня

Слайд 71

Протоколы маршрутизации

Слайд 72

Протоколы маршрутизации

Слайд 73

Протоколы маршрутизации

Слайд 74

Протоколы маршрутизации

Слайд 75

Протоколы маршрутизации

Слайд 76

Протоколы маршрутизации

Слайд 77

Протоколы маршрутизации

Слайд 80

Payload

IPv6
Header

IPv6 Packet

Network
Interface
Header

Network
Interface
Trailer

Network Interface Layer Frame

128-bit address space
2128 possible addresses
340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211, 456 addresses

(3.4 x 1038)

2001:0DB8:0000:0000:02AA:00FF:FE28:9C5A/64

IPv6

Слайд 82

IPv6

Описание полей:
Version: версия протокола; для IPv6 это значение равно 6 (значение в битах

— 0110).
Traffic Class: приоритет пакета (8 бит). Это поле состоит из двух значений. Старшие 6 бит используются DSCP для классификации пакетов.Оставшиеся два бита используются ECN для контроля перегрузки.
Flow Label: метка потока.
Payload Length: в отличие от поля Total Length в протоколе IPv4 данное поле не включает фиксированный заголовок пакета (16 бит).
Next Header: задаёт тип расширенного заголовка (англ. IPv6 extension), который идёт следующим. В последнем расширенном заголовке поле Next Header задаёт тип транспортного протокола (TCP, UDP и т. д.)
Hop Limit: аналог поля time to live в IPv4 (8 бит).
Source Address и Destination Address: адрес отправителя и получателя соответственно; по 128 бит.
С целью повышения производительности и с расчётом на то, что современные технологии канального и транспортного уровней обеспечивают достаточный уровень обнаружения ошибок, заголовок не имеет контрольной суммы.

Слайд 83

IPv6

IPv6-адрес в двоичном виде:
0010000000000001000011011011100000000000000000000010111100111011 0000001010101010000000001111111111111110001010001001110001011010
Разделенные по 16-бит:
0010000000000001 0000110110111000 0000000000000000 0010111100111011 0000001010101010 0000000011111111 1111111000101000

1001110001011010
Каждый 16-битный блок преобразуется в шестнадцатеричное и разделяется с помощью двоеточия:
2001:0DB8:0000:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A
Убираем ведущие нули в каждом блоке:
2001:DB8:0:2F3B:2AA:FF:FE28:9C5A

Слайд 84

IPv6

Примеры:
FE80:0:0:0:2AA:FF:FE9A:4CA2 становится FE80::2AA:FF:FE9A:4CA2
FF02:0:0:0:0:0:0:2 становится FF02::2
FF02:30:0:0:0:0:0:5 не FF02:3::5, но FF02:30::5

Имя файла: Основы-сетевых-технологий-на-базе-оборудования-D-Link.pptx
Количество просмотров: 63
Количество скачиваний: 0