ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačního a znalostního inženýrství 2010/2011 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor práce: Studijní program: Obor: Lukáš Babický Aplikovaná informatika Informatika Název tématu: Budování a využívání menší počítačové sítě ve firmě NAREX Bystřice, s.r.o. Rozsah práce: 30 stran Zásady pro vypracování: 1. Pevné a bezdrátové lokální sítě - standardy, síťové prvky, konfigurace, bezpečnost. Připojení k Internetu. 2. Modernizace počítačové sítě firmy NAREX Bystříce. Popis a zhodnocení současného stavu. Návrh technického řešení inovace s ohledem na výsledky analýzy a nové potřeby firmy NAREX. Podle možností praktické ověření návrhu. Seznam odborné literatury: - STEPHEN J. BIGELOW: Mistrovství v počítačových sítích: Správa, konfigurace, diagnostika a řešení problém, Brno: Computer Press LIBOR DOSTÁLEK, ALENA KABELOVÁ: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, 2. aktualizované vydán, Brno: Computer Press PATRICK ZANDL: Bezdrátové sítě WIFI: praktický průvodce, Brno: Computer Press 2003 Datum zadání bakalářské práce: listopad 2010 Termín odevzdání bakalářské práce: prosinec 2010 Lukáš Babický Řešitel Ing. Vilém Sklenák, CSc. Vedoucí ústavu PhDr. Otakar Pinkas Vedoucí práce doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. Děkan FIS VŠE

2 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Modernizace počítačové sítě ve firmě Narex Vypracoval: Babický Lukáš Vedoucí práce: PhDr. Otakar Pinkas Rok vypracování:

3 Čestné prohlášení: Prohlašuji, 690. V Praze dne Podpis:...

4 Poděkování: Rád bych poděkoval svému vedoucímu práce, PhDr. Otakaru Pinkasovi za vedení při psaní mé bakalářské práce, trpělivý přístup a za pomoc, které mi při psaní práce poskytoval. Dále bych rád poděkoval firmě Narex Bystřice, že umožnila zpracování této bakalářské práce poskytnutím potřebných údajů a dokumentů. Poděkování patří hlavně panu Ing. Miloši Kristenovi a panu Ing. Lubomíru Lovíškovi.

5 Abstrakt Tato práce se zabývá chodem menší podnikové sítě ve firmě Narex Bystřice, s.r.o. Cílem je představit současný stav této sítě, vytyčit chyby a navrhnout jejich opravu. Nejprve se práce zabývá aspekty, které jsou potřeba pro pochopení chodu počítačové sítě jako obecného celku. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty, technologie, topologie software a zabezpečení, které jsou potřeba pro chod počítačové sítě. V praktické fázi se zabývám současným stavem, vytyčením nedostatků a navržení změn, které tyto nedostatky odstraní. V závislosti na vytyčené chyby jsou navržena jednotlivá řešení. Navrhnutá řešení jsou představena vedení firmy. Po dohodě jsou řešení implementována nebo stornována. Klíčová slova bezdrátová síť, kabely, návrh, síťové prvky, IP adresa, operační systém 5

6 Abstract This bachelor s thesis deals with the operation of a small business network in firm Narex Bystřice, s.r.o. The main objective of the thesis is to present the current state of the network, highlight its errors and suggest corrective actions. The first part of the thesis considers the aspects that are needed for understanding the work of a computer network as a generic unit. There are discribed individual components, technologies, software topology and network security that are needed for the work of a computer network. In the practise part I describe its current state, highlight its deficiencies and suggest their corrections. Depending on the highlighted errors, individual solutions are suggested. The proposed solutions are presented to the company management. As subsequently agreed, the solutions are either implemented or cancelled. Keywords wireless network, cables, design, network components, IP address, operating system 6

7 Obsah 1. Úvod Co je to počítačová síť a její výhody Kabely Koaxiální kabel Kroucená dvojlinka Optický kabel Síťové prvky Zesilovač Převodník Rozbočovač Most Přepínač Směrovač Brána Co je to IP adresa a maska sítě Server DNS Možnosti zapojení sítě Sběrnicová topologie Hvězdicová topologie Kruhová topologie Vícecestná topologie Bezdrátová topologie Bezdrátová síť WIFI IEEE a b g n WEP WPA WPA Filtrování MAC adres Vrstevnaté modely TCP/IP Vrstva síťového rozhraní Síťová vrstva Transportní vrstva Aplikační vrstva Operační systémy Windows Windows XP Windows Vista Windows Windows Server

8 12.6 Windows Server Windows Server Windows Server 2008 R Linux Mac OS Zabezpečení dat a síťového provozu Pole RAID Zálohování UPS zdroje Antiviry Seznámení se sítí Narex Internetové připojení, WWW a mail Hlavní přepínač (P1) Windows Server 2003 (S1) Server AVG (S2) Zálohování Kanceláře Obchod VDO výrobní dispečerské oddělení NVH1 Výrobní hala Expedice Výdejna Sklad MTZ Administrativní budova Prodejna Vytyčení nedostatků Způsob vedení Nahrazení přepínačů Výměna serveru Změna připojení a zabezpečení Wi-Fi Náhrada Windows XP Navrhované změny nebo opravy Způsob vedení Nahrazení přepínačů Výměna serveru Změna připojení a zabezpečení Wi-Fi Náhrada Windows XP Schválení navržených řešení Závěr Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam zdrojů Přílohy Příloha 1: Celá topologie Příloha 2: Půdorys budov Příloha 3: Půdorys s vyznačením aktivních prvků a jejich vzdáleností

9 1. Úvod V dnešní době se v žádné velké ani střední firmě neobejdeme bez moderního počítačového vybavení. S tímto moderním trendem se nese samozřejmě potřeba získávat informace pomocí všech možných dostupných zdrojů. Jeden z dnešních hlavních informačních zdrojů je internet. S tímto zdrojem se setkáváme naprosto všude, kde je dostupný telefonní kabel, nebo signál mobilního telefonu. Proto se v hojném počtu využívá k efektivní práci ve firmě. V první části své práce se zabývám všemi základními potřebami, které je nutné znát pro správné sestavení počítačové sítě a její správný chod. Když se řekne počítačová síť, tak si musíme přestavit různé možnosti zapojení sítě jako takové. Je možné využívat více standardů, které mají své pro a proti. Jsou to zapojení drátová nebo bezdrátová, jejichž škála je opravdu značně velká. Bude dobré si proto říci, jak správně využívat jednu, druhou nebo obě možnosti zapojení společně. Téměř každou větší síť je potřeba větvit do různých stran firmy jako jsou např. budovy, je potřeba využít správného hardwaru, který se postará o bezproblémový chod, a proto budu hovořit také něco málo o síťových prvcích, které pomáhají rozdělovat síť do požadované struktury. Další velice důležitou věcí v počítačové síti je správné, rychlé a účinné zálohování. Každému se jistě někdy stane, že shoří procesor nebo se poškodí disk či se z nepochopitelných důvodů nepovede zprovoznit nějaký soubor, protože byl špatně uložen, a proto je dobré mít dobrou zálohovací metodu, aby se tomuto předcházelo. Pokud nastane nějaký problém, ať již se softwarem nebo hardwarem, je dobré mít připravenou zálohu některými možnými způsoby, o kterých se zmíním podrobněji. V druhé části se budu zabývat praktickou stránkou sítě - firmy Narex. Nejprve přijde na řadu seznámení s aktuálním stavem. V dalších krocích se pokusím vytyčit nedostatky v rámci software a hardware v celé síti a pokusím se zjistit, zda je potřeba udělat nutné změny v hardware nebo software. Po všech těchto krocích se pokusím teoreticky realizovat síť tak, aby splňovala jak správné standardy, tak i firemní požadavky. U obrázků, u kterých není řečeno jinak, jsem téma zpracoval vlastními silami. 9

10 2. Co je to počítačová síť a její výhody Počítačová síť je propojení více počítačů, které je zajištěno hardwarovými a softwarovými prostředky. Propojení je možné trvalé nebo dočasné. Trvalé připojení je realizováno kabeláží a dočasné je realizováno např. pomocí modemu. Síť se skládá z uzlů, které jsou mezi sebou propojeny. Uzlem nazýváme hardwarové prostředky, které slouží ke komunikaci v síti. Příkladem je stanice, server nebo aktivní prvek. Počítačové sítě se dále dělí na WAN a LAN. WAN (Wide Area Network) je velká síť, která se rozkládá např. mezi kontinenty. Příkladem WAN je Internet. LAN (Local Area Network) je lokální síť, která se využívá ve firmách a domácnostech. Výhoda počítačových sítí je například ve sdílení dat v síti, protože v jednom okamžiku může pracovat více uživatelů se sdílenými daty jako je např. databáze. Další výhodou může být sdílení tiskárny, datového prostoru nebo modemu. Firemní sítě samozřejmě potřebují dokonalejší ochranu dat, a proto využívají systém přístupových práv. Nezbytnou vlastností počítačové sítě musí být komunikace mezi uživateli. Některé z těchto komunikací jsou dnes již nezbytné pro správné fungování firem. Příkladem za vše je ová komunikace. 10

11 3. Kabely Nejprve si vyjmenujme základní vlastnosti kabelů. Určitě zde můžeme zařadit přenosovou rychlost, která závisí na velikosti šířky pásma. Další vlastností, kterou při výběru kabelu zvažujeme, je určitě útlumová vlastnost. Tím myslím, na jakou vzdálenost má kabel schopnost přenést data od jednoho uzlu k druhému nebo od uzlu k aktivnímu prvku. Třetí vlastností, na kterou budeme hledět, je jakým způsobem může docházet k rušení. Tím je myšleno, kdy může dojít ke ztrátě dat. Dále si představíme konkrétní kabely. 3.1 Koaxiální kabel Kabel 1, který se skládá ze dvou vodičů. Vnitřní drátový nebo trubkový vodič je obalen nevodivou vrstvou (izolace), která odděluje od vodiče vnějšího. Vnitřní vodič přenáší elektrické signály v rozmezí 600 khz 6000 MHz. Vnější vodič plní funkci stínění (vodivé opletení). Toto všechno je ještě dále obaleno pomocí PVC nebo teflonu (plášť). Obrázek 1 - složení koaxiálního kabelu Koaxiální kabel se dělí na dva druhy tlustý a tenký. Tenký koaxiální kabel má tloušťku kabelu 5mm, přenáší signál do vzdálenosti max. 185m při impedanci 50 Ω. Tlustý koaxiální kabel má tloušťku kabelu 10mm, přenáší signál do vzdálenosti 500m také při impedanci 50 Ω. Rychlost přenosu u obou kabelů je max. 10Mbit/s. 1 Koaxiální kabel [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < 11

12 Koaxiální kabel využívá dva druhy přenosu základní a přeložené pásmo 2. Základní pásmo využívá pro přenos různé úrovně napětí nebo opačnou polaritu při vyslání logické hodnoty (jednička nebo nula). Rozsah tohoto pásma je 0-150MHz. Přeložené pásmo využívá obvykle harmonický sinusový signál. Pracuje v rozmezí MHz. Logická hodnota se předává pomocí jednotlivých stavů této sinusoidy modulace. Obrázek 2 - modulace 3.2 Kroucená dvojlinka Je to kabel, který se skládá z více drátů, které tvoří páry. Z hlediska konstrukce rozlišujeme tři typy. První je UTP (Unshielded Twisted Pair). Je to nestíněný kabel, který se používá nejvíce. Je to nejlevnější řešení pro počítačovou síť. Druhým typem je STP (Shielded Twisted Pair). Je fóliově stíněn vždy jednotlivý pár kabelu. Poslední konstrukční typ je FTP (Foiled Twisted Pair), který se skládá ze STP a je navíc ještě stíněn jako celek splétaným stíněním. Dalším členěním, podle kterého se dělí tento kabel, je podle toho, jak je kabel připojen ke konektorům. Pokud se zapojí klasicky, umožňuje spojit uzel s aktivním prvkem. Při kříženém připojení konektorů, je možné spojovat uzly mezi sebou napřímo bez použití aktivního prvku. Toto platilo dříve, než uměly aktivní prvky využívat obě varianty. Proto se dnes používá klasické zapojení jen při propojování aktivních prvků mezi sebou. 2 Základní a přeložené pásmo [cit ]. Dostupný z WWW: < 12

13 Kategorie Frekvence Rychlost CAT MHz 10Mbit/s CAT MHz 16Mbit/s CAT MHz 100Mbit/s CAT 5e MHz 1Gbit/s CAT MHz 1Gbit/s Tabulka 1 - jednotlivé kategorie kroucené dvojlinky 3 Obrázek 3 - zapojení kroucené dvojlinky 3.3 Optický kabel Optický kabel se skládá jádra, které je v ochranném plášti a toto vše je ještě ve vnějším plastickém obalu. 3 Kategorie kroucené dvojlinky [cit ]. Dostupný z WWW: < 13

14 Obrázek 4 - složení optického kabelu Optický přenosový systém 4 převádí elektrické impulsy na světelné. Ty potom posílá pomocí skleněného nebo plastového vlákna na přibližné frekvenci 10 8 MHz k druhému převaděči, který naopak vrací světelné impulsy na elektrické. Výhodou optického přenosu je, že nemůže být rušen elektromagnetickými impulsy a je stavěný na veliké vzdálenosti při obrovské přenosové rychlosti a bezpečnosti proti odposlechu. Nevýhodou je větší náročnost na montáž a samozřejmě cena optických rozvodů, především aktivních prvků a konektorů. Optický kabel přenáší světelný impuls, který se odráží v jádře a pokud je kabel ohnut více, než je 20x průměr jádra, dochází ke ztrátám, protože se nebude impuls odrážet správně. Ve vláknu je možné vysílat jeden nebo více impulsů najednou a to s různými vlnovými délkami. To je způsob, jakým je možno vést paprsek vláknem. Při vysílání jednoho impulsu nazýváme přenos jednovidový. Tato možnost je využívána na delší vzdálenosti (mezi městy, státy, kontinenty) při maximální rychlosti 111Gbit/s. Nevýhodou je obtížnější a dražší provoz i zapojení. Pro přenos využívá laserovou diodu. Oproti tomu mnohovidový (více impulsů) přenos je levnější na montáž a spojování. U mnohovidových přenosů se dosahuje rychlosti 10Mbit/s 10Gbit/s do vzdálenosti 600m. U mnohovidového se využívá laserová a LED dioda. U obou typů je zaručena bezpečnost přenosu, protože je nelze jednoduše vyvázat. 4 Optický kabel [cit ]. Dostupný z WWW: < 14

15 Kabel Koaxiální kabel (tlustý) Koaxiální kabel (tenký) Kroucená dvojlinka 5e (vnitřní) Kroucená dvojlinka 5e (venkovní) Kroucená dvojlinka 6 (vnitřní) Kroucená dvojlinka 6 (venkovní) Optický kabel univerzální (vnitřní i venkovní) Ø cena/m 8 Kč 10 Kč 5 Kč 20 Kč 11 Kč 30 Kč 9 Kč Tabulka 2 - ceny kabelů 15

16 4. Síťové prvky Zesilovač Zesilovač, nebo také opakovač (repeater), je nejjednodušší ze všech AP. Slouží pouze k zesílení procházejícího signálu. Pokud je nějaká část sítě trochu dále, než povoluje kabeláž, umístí se na tuto přenosovou cestu opakovač a tím se prodlouží dosah kabeláže. Většinou se využívá u koaxiálních a optických kabelů. Provoz propouští do všech částí sítě bez jakékoliv filtrace. 4.2 Převodník Převodník (transceiver) funguje stejně jako opakovač, ale navíc umožňuje přechod z jednoho typu kabelu na druhý. Tzn., že může např. převádět signály z mnohovidového vlákna na jednovidové, nebo převádí datový přenos z kroucené dvojlinky na optiku. 4.3 Rozbočovač Rozbočovač (hub) je určen do hvězdicové topologie, o které mluvím v dalších odstavcích. Zajišťuje větvení sítě, tzn., že rozbočuje signál do celé sítě. Jinak se prakticky chová jako opakovač, protože pouze zesiluje signál. 4.4 Most Most (bridge) pracuje s rámci na rozdíl od třech předchozích AP. Zesilovač, převodník a rozbočovač pracují pouze s bity. Most dokáže vyhodnocovat rámce. Tzn., že rozliší adresy rámců, a proto dokáže filtrovat datový přenos. To zvládá pomocí tabulky adres. Pokud se adresy v rámci shodují s adresou, kterou má v tabulce, propouští rámce do sítě, do které jsou data určena. V opačném případě předává rámce mostu v další síti. 5 STEPHEN J. BIGELOW Mistrovství v počítačových sítích: Správa, konfigurace, diagnostika a řešení problémů. Brno: Computer Press

17 Obrázek 5 - využití mostu Pokud bude vysílat data uzel B pro uzel E, most povolí poslat tato data po zkontrolování své tabulky. Když začne vysílat uzel A data pro uzel C, most zkontroluje adresu v tabulce. Zjistí, že uzly A i C jsou v síti LAN1 a nepošle data do LAN2. Tím se nezatěžuje síť LAN Přepínač Přepínač (switch) je v základní variantě víceportový most. Tzn., že zvládá vše co most, jen s tím rozdílem, že má v zásadě více portů. Je to AP, který je určen pro hvězdicovou topologii místo rozbočovače. Pokud nahradíme rozbočovač přepínačem, můžeme filtrovat datový přenos na úrovni fyzických (MAC) adres. Je tedy možné filtrovat přenos podle adres, které přidělí výrobce jakémukoliv síťovému zařízeni. Tato adresa je jedinečná. Každé síťové zařízení má při výrobě zadáno svou MAC adresu. MAC adresy se zapíší do tabulky v nastavení přepínače, nebo u lepších přepínačů je možné nastavit dynamické zjišťování adres. V praxi to znamená, že si přepínač zapíše během svého provozu MAC adresy do tabulky z datového přenosu. Výhodou přepínače je, že se zvýší výkonnost sítě, protože se zajistí, aby se nějaké datové přenosy netoulaly po síti a tím se nemůže zahltit síťový přenos. 4.6 Směrovač Směrovač (router) je zařízení, které se využívá v rozsáhlých sítích, které mohou využívat různé segmenty sítě (různé protokoly, architektury). Zná adresy každého segmentu, stanoví nejlepší cestu pro odesílání dat a filtruje odesílaná data na místní segmenty. Může směrovat a izolovat data stejně jako most, s tím rozdílem, že je zvládá směrovat přes více sítí. Směrovače využívají více informací z paketů než most a tím zdokonalují přenos. Směrovače 17

18 sdílí informace o stavu a průchodnosti sítě, a tím mohou efektivněji navrhnout datový přenos. Směrování je statické a dynamické. Při statickém směrování jsou konfigurovány správcem sítě směrovací tabulky, které se nemění. Směrovač využívá stejnou trasu, i když může být více vytížena. Při dynamickém směrování se nejprve tabulky nakonfigurují a potom se směrovač přizpůsobí měnícím se podmínkám sítě. 4.7 Brána Brána (gateway) umožňuje překlad rozdílných jazyků, proto může pracovat s velice rozdílnými sítěmi, které mohou pak využívat různé standardy. Efektivně přetvářejí pakety a data z jedné sítě do druhé, aby jedna síť rozuměla té druhé. Většinou to bývá počítač, který je vybaven více síťovými kartami a filtrace přenosu probíhá přes softwarové programy, které se na tomto počítači konfigurují přímo pro chod sítě, kde je využíván. 18

19 5. Co je to IP adresa a maska sítě 6 IP adresa je v informatice číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti, která používá IP (internetový protokol). V současné době je nejrozšířenější verze IPv4, která používá 32bitové adresy zapsané dekadicky po jednotlivých oktetech (osmicích bitů), například Z důvodu nedostatku IP adres bude nahrazen protokolem IPv6, který používá 128bitové IP adresy 7. IP adresa se skládá ze dvou částí adresa sítě a adresa uzlu v síti. Počet bitových jedniček zleva značí síťovou část. Např. u adresy /24 je síťová část , která se nemění. Příklad binárně: Poslední oktet tvoří uzlovou část. Kolik bitů z IP adresy tvoří adresu sítě, určují počáteční bity prvních osmi bytů IP-adresy. IP-adresy se dělí do pěti tříd: Třída Začátek 1. bajt Standardní maska Bitů Bitů Sítí Stanic v (bin) sítě stanice každé síti A B C D multicast E vyhrazeno jako rezerva Tabulka 3 - třídy IP adres 6 LIBOR DOSTÁLEK, ALENA KABELOVÁ Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, 2. aktualizované vydání Brno: Computer Press IP adresa[cit ]. Dostupný z WWW: < 19

20 Třída 1. bajt Minimum Maximum Maska podsítě A B C D E Tabulka 4 - rozsahy IP adres a masky sítě Každá síť nebo podsíť má svojí adresu sítě a všesměrovou adresu (broadcast). Adresa sítě je první adresa v rozsahu a všesměrová je poslední. V každé třídě jsou vyhrazeny některé adresy, které nejsou nikdy využity k identifikaci v internetu, ale pouze jako vnitřní adresy sítě. Třída Rozsah: Počet adres A B C Tabulka 5 - privátně vyhrazené IP adresy Díky špatné efektivitě využití rozsahu adres, začaly veřejné IP adresy docházet. Adresy IP se přidělovaly náhodně a tím vznikal problém s velikostí směrovacích tabulek v páteřních částech internetu. Bylo to způsobeno tím, že si směrovače musely uchovávat záznamy pro všechny koncové sítě. Pro řešení těchto problémů se v roce 1993 zavedlo aktuální adresní schéma a hierarchické přidělováním adres (CIDR 8 ). Když jsou adresy přidělovány hierarchicky, není potřeba velkých směrovacích tabulek v páteřních směrovačích. Pro vyřešení problémů s nedostatkem adres IPv4 se začíná častěji využívat IPv6, která pojme veškerá zařízení, která jsou schopná se připojit do Internetu. Může adresovat 8 CIDR [cit ]. Dostupný z WWW: < 20

21 2 128 adres. Zapisuje se do osmi skupin po čtyřech hexadecimálních číslicích. Tato adresa může vypadat takto: 2081:0918:1c0d:00ab:0e14:2fff:fdc9:0ca5 Maska sítě je číslo, které v informatice popisuje rozdělení počítačové sítě do podsítí (anglicky subnets). Maska sítě zapsaná v binárním tvaru má zleva samé jedničky až do místa, kde končí číslo sítě a na místě části pro číslo síťového rozhraní jsou samé nuly 9. Masku sítě lze zapsat pomocí výše uvedené desítkové notace. Maska se také může zapsat zkráceně s adresou IP např /20. Takováto maska potom vypadá v binárním tvaru takto: a v dekadickém složení vypadá takto: Maska sítě[cit ]. Dostupný z WWW: < 21

22 6. Server Server je v informatice obecné označení pro počítač, který poskytuje nějaké služby nebo počítačový program, který tyto služby realizuje 10. Server poskytuje služby klientům. Tento způsob poskytování služeb se nazývá klient-server. Síťová služba může být například sdílení datového prostoru pro ostatní uživatele síťového procesu nebo ověřování uživatele pomocí uživatelského jména a hesla. Služby jsou zajišťovány speciálním programem. U Microsoft Windows se nazývá služba (service), u unixových systémů se jmenuje démon (daemon). Tento program komunikuje s klientem pomocí jednotlivých protokolů. Např. pro webový server je to protokol HTTP nebo HTTPS. Hardware serveru je zpravidla výkonnější než běžné počítače v síti. Softwarové vybavení je také zpravidla u serverů širší o síťové služby, které se na klientských počítačích nevyskytují. Např. síťové uživatelské účty. U klienta se klade důraz na nižší cenu ale větší rychlost. U serverů se požaduje vysoká škálovatelnost (klade se důraz na dosažení co nejvyššího výkonu). Servery, které jsou spojeny s internetem, jsou umístěny přímo ve školách, firmách, domácnostech nebo ve specializovaných centrech (Casablanca). 10 Definice serveru[cit ]. Dostupný z WWW: < 22

23 7. DNS 11 DNS (Domain Name System) je systém symbolických jmen, který usnadňuje orientaci uživatele v síti. Toto jméno se nazývá doménové. Pod tímto doménovým jménem je uzel zobrazován. Je to jméno, které je přiděleno určité adrese IP. Jedné IP adrese se může přidělit více doménových jmen. Těmto jménům se říká alias. Např. skola.cz a škola.com mohou být přiděleny k jedné IP. Pokud nějaké zařízení s přiděleným doménovým jménem přeneseme, jméno zůstává, ale adresa IP se může změnit. Toto jméno lze používat ve všech příkazech, kde se využívá IP adresa, s výjimkou identifikace samotného jmenného serveru. Jelikož je obrovské množství uzlů (internet), není možné jednotlivá jména někde centrálně ukládat. Proto vznikl tzv. systém domén. DNS je celosvětově distribuovaná databáze, která je uložena na jednotlivých jmenných serverech. Např. pokud se budu chtít přihlásit na uzel karel.firma.cz s IP adresou použiji příkaz telnet karel.firma.cz. Než se příkaz provede, přeloží se doménové jméno na IP adresu a pak se provede samotný příkaz. Celý Internet je rozdělen do skupin (domén), které k sobě patří. Domény určují, jestli patří firmě, zemi atd. V rámci domén je možné vytvářet další skupiny (subdomény). U firmy např. oddělení. Celý název uzlu se potom skládá z jednotlivých domén a subdomén. Jméno se zkoumá zprava doleva. Např. karel.skladnici.firma.cz je uzel, který se nachází v subdoméně skladníci, subdoméně firma a doméně cz. Subdomény se mohou dělit na další subdomény nižší úrovně. Hlavní tzv. root doména se označuje tečkou, která se většinou vypouští. Root doména je dále členěna na domény edu, com, net, org, mil, int, arpa a dvoupísmenové zkratky pro jednotlivé státy. Pro Českou republiku je vyhrazena doména s označením cz. Všechny tyto domény a subdomény tvoří stromovou strukturu. 11 LIBOR DOSTÁLEK, ALENA KABELOVÁ Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, 2. aktualizované vydání Brno: Computer Press

24 Obrázek 6 - stromová struktura DNS Z obrázku jsou vidět jednotlivé domény a subdomény od ROOT domény. Např. subdoména cbu patří do subdomény pvtnet a pvtnet patří do domény cz. Některé programy potřebují zjistit, jaké IP adresy jsou přiděleny k doménovému jménu. Tento překlad se nazývá reverzní. Pro reverzní překlad se využívá speciální doména (pseudodoména) in-addr.arpa. Pod touto doménou jsou domény jmenující se prvním číslem IP adresy. Např. síť patří do domény 195.in-addr.arpa. 195.in-addr.arpa se dále dělí na subdomény in-addr.arpa. Subdoména in-addr. arpa se dále dělí na subdomény in-addr.arpa. I tyto reverzní domény a subdomény tvoří stromovou strukturu. Obrázek 7 - stromová struktura in-addr.arpa 24

25 Všechny dotazy zpracovává resolver. Je to klient, který se dotazuje jmenných serverů a předává informace, které získal. Celá databáze není na jednom serveru, takže se může dotazovat i více jmenných serverů, než získá odpověď. Jmenný server udržuje informace potřebné pro překlad jak doménových jmen na IP adresy, tak i informace pro reverzní překlad. Jmenný server se stará o část jmen z prostoru celé domény nebo subdomény. Tato část se nazývá zóna. Podle dat uložení se rozlišují tyto typy jmenných serverů - Primární udržuje data o své zóně, možné editovat - Sekundární také udržuje data o své zóně, ale kopíruje v určitém časovém intervalu primární, takže případné udělané změny budou při dalším kopírování přepsány daty primárním jmenným serverem - Casting only data, která přes tento server prochází, si ukládá do své paměti - Root server, obsahující root doménu 25

26 8. Možnosti zapojení sítě 12 Možnosti zapojení do sítě jsou dvě. Fyzické a logické 13. Pokud bude např. fyzické zapojení hvězdicová topologie, nemusí být nutně logická topologie hvězdicová, ale může být např. kruhová. 8.1 Sběrnicová topologie V této topologii jsou data sdílena všemi počítači. Pokud jsou data vyslaná stanicí, prochází kolem všech stanic. Každý z uzlů potom kontroluje adresu v datech. Pokud se adresa dat shoduje s jeho, tak data přijímá. Ostatní uzly data ignorují. Má to své výhody i nevýhody. Výhodou je jednoduchost, nízké pořizovací náklady a malá délka kabelů. V jednom okamžiku může vysílat pouze jeden uzel. Nevýhodou je nízká bezpečnost dat, protože data prochází kolem všech stanic a tím hrozí odposlech. Dalšími nevýhodami jsou náchylnost na poruchy kabeláže (přerušení) a neprůchodnost právě při poruše kabeláže. Při přerušení jednoho kabelu se stává neprůchodná celá síť. Tato topologie využívá koaxiální kabel. Dnes se již nevyužívá v tak velkém počtu, jako tomu bylo dříve. Obrázek 8 - sběrnicová topologie 8.2 Hvězdicová topologie 12 STEPHEN J. BIGELOW Mistrovství v počítačových sítích: Správa, konfigurace, diagnostika a řešení problémů Brno: Computer Press Topologie sítí [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < 26

27 Je to nejpoužívanější topologie. Vytváří se pomocí dalších prvků, jako jsou rozbočovače nebo přepínače. Mezi výhody tohoto zapojení patří menší poruchovost kabelů. Tzn., že pokud je přerušen jeden kabel, síť není ochromena. Nebude fungovat komunikace pouze mezi tím uzlem a rozbočovačem nebo přepínačem. Je velice jednoduché připojit do této topologie další uzly. V porovnání se sběrnicovou topologií je vyšší výkonnost sítě, protože může v jeden okamžik vysílat více uzlů najednou. Nevýhodou je větší potřeba aktivních prvků, které se mohou porouchat. Při poruše centrálního AP přestává pracovat celá síť. Delší kabeláž oproti sběrnicové topologii zvyšuje cenu. Z hvězdicové topologie je možné vytvořit stromovou, pokud je využito více AP k propojení sítě. Jednotlivé uzly jsou spojeny s AP a tyto AP jsou spojeny do centrálního AP. Využívá kroucenou dvojlinku a optický kabel. Obrázek 9 - hvězdicová topologie 8.3 Kruhová topologie Využívá optické kabely a kroucenou dvojlinku. Všechny uzly jsou propojeny do souvislého kruhu. Tzn., že v každém uzlu jsou dvě síťové karty. Při zapojení čtyř počítačů do této topologie se spojuje takto: uzel1 uzel2 uzel3 uzel4 uzel1. V tomto případě při poruše kabelu nebo uzlu, přestane pracovat celá síť. Proto se využívá zdvojení kruhu. Tzn., že kabely tvoří dvoje vedení a tím zajišťují vyšší odolnost proti poruchám. Data jsou šířena vlevo i vpravo od uzlu k uzlu. Jeden uzel, tzv. dohlížecí, slouží k diagnostice sítě. Výhodou tohoto zapojení je vyšší odolnost kabeláže a delší dosah, jelikož stanice zesilují signál. Nevýhodou je vysoká cena dlouhé kabeláže a velice drahá montáž. Token Ring využívá hvězdicovou topologii, ale logicky se chová jako kruhová. Pro přenos se využívá pešek (token). Tento pešek koluje po síti. Který uzel v danou chvíli vlastní 27

28 pešek, může vysílat data po síti. Zabraňuje neprůchodnosti sítě. Místo AP je jako centrální prvek stanice, která je spojena s každým uzlem dvěma linkami. Obrázek 10 - kruhová topologie 8.4 Vícecestná topologie Je to zapojení, které využívá více cest k přenosu dat. Pokud je v tomto zapojení např. pět uzlů, je potřeba mít v každém z těchto uzlů čtyři síťové karty a spojit všechny uzly se všemi. Tím je každý uzel spojen s dalšími čtyřmi. Výhodou je rychlý přenos. Pokud nastane někde chyba, ovlivňuje pouze uzly, mezi kterými chyba nastala a nikoliv celou síť. Využívá se při vzájemném propojení menších sítí LAN. Nevýhodou jsou velké nároky na kabeláž, což vyplývá z toho, že jsou propojeny všechny uzly spolu. Obrázek 11 - vícecestná topologie 8.5 Bezdrátová topologie I když se při názvu topologie mluví hlavně o kabeláži, dnešní sítě jsou velice často využívány bezdrátově. Proto je dobré zmínit i toto zapojení. Bezdrátové zapojení se skládá ze dvou druhů. Jeden je takový, že se uzel připojuje k aktivnímu prvku jako je přepínač a druhý 28

29 je tzv. ad-hoc. První způsob se velice podobá typu hvězda, ale samozřejmě je levnější, protože není potřeba kabeláže. Druhý způsob je takový, že se uzly připojují a komunikují přímo spolu bez použití prostředníka (notebook a notebook). Nevýhodou obou těchto způsobů je, že uzel musí být v určité vzdálenosti od přepínače nebo v druhém případě v určité vzdálenosti jiného uzlu. Vzdálenost bez použití externí antény je řádově několik desítek metrů. Za pomocí externí antény je možné dosáhnout vzdálenosti několika kilometrů. 29

30 9. Bezdrátová síť WIFI 9.1 IEEE IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) je nezisková celosvětová organizace, která má zastoupení ve více než 160 zemích světa. Tato organizace má široké uplatnění. Od vzdělávací činnosti až po udělování grantů. Nejdůležitější činností pro bezdrátové sítě je, že pro tento typ přenosu vytváří standardy a Standard IEEE a 14 využívá 5GHz pásmo a oproti IEEE b a IEEE g je stabilnější a vyspělejší. Má povolený vyšší výkon a proto může dosahovat i větších vzdáleností, než je tomu u IEEE b a IEEE g b Standard IEEE b 15 je schválen a používán od roku Pracuje na Frekvenci 2,4 GHz a přenosové rychlosti max 11Mbps s vnitřním dosahem až 30 m. V otevřeném prostoru může dosahovat až 8 km g Standard IEEE g 16 je schválen a používán od roku Pracuje na frekvenci 2,4 GHz a přenosové rychlosti max 54 Mbps s dosahem podobným jako b. 14 IEEE a [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < 15 IEEE b [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < 16 IEEE g [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < 30

31 n Standard IEEE n 17 je schválen a používán od roku Byl navržen tak, aby dosahoval větší než 100 Mbps rychlosti. Měl by dosahovat až 600 Mbps. Reálná propustnost je něco okolo 130 Mbps. 9.6 WEP WEP 18 (Wired Equivalent Privacy) je prvním zabezpečením sítě Wi-Fi. Slouží k autentizaci a šifrování dat. Šifrování WEP je symetrické. Tzn., že se využívá k zašifrování, tak i k dešifrování stejný šifrovací kód (RC4). Dále využívá kontrolní součet CRC-32 pro zjištění integrity dat, který se využije před zašifrováním. Šifrování má dvě různé velikosti. 64 a 128 bitů. 64 bit je složen z klíče o velikosti 40 bitů a inicializačního vektoru o velikosti 24 bitů. 128 bit je složen z klíče o velikosti 104 bitů a inicializačního vektoru o velikosti 24 bitů. Autentizace WEP je pouze jednocestná. Ověřuje se pouze klient. Nabízí dvě varianty otevřené ověřování a sdílený klíč. Otevřené ověřování vlastně není autentizace. Při tomto nastavení se připojí ten, kdo požádá o přístup. Sdílený klíč využívá WEP klíč pro autentizaci a lze jej využít i pro šifrování. WEP je zastaralý a nedoporučovaný. V minulosti byl již prolomen. 9.7 WPA WPA 19 (WIFI Protected Access) bylo dočasnou náhradou za prolomené WEP. Slouží také k autentizaci a šifrování dat. 17 IEEE n [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < 18 WEP [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < 19 WPA a WPA2[online] [cit ]. Dostupný z WWW: < 31

32 Šifrování se provádí pomocí TKIP (Temporal Key Integrity protocol). Umožňuje dynamické generování klíčů a zároveň kontrolu integrity dat. Opravuje chyby v zabezpečení WEP. Při přenosu mění inicializační vektor a tím zabraňuje možnosti odposlechu. WPA může pracovat na stejném hardwarovém zařízení, jako WEP, protože TKIP využívá RC4. To může způsobit stejné problémy jako je tomu u WEP. Pro zajištění integrity dat se využívá MIC. Pro ověření integrity využívá digitální podpis, který se skládá z MAC adresy příjemce a odesílatele. Pro autentizaci se využívá sdílený klíč nebo 802.1x. Sdílený klíč je složen z 64 hexadecimálních znaků nebo 8 63 znaků tabulky ASCII. Pro 802.1x je potřeba mít autentizační server. Když se klient připojí, má povolenou komunikaci pouze s protokolem EAP (Extensible Authentication Protocol). Klient vyšle požadavek na připojení. Ten se vyřizuje pomocí RADIUS serveru. Když je uživatel lokální, ověřuje se přímo na AP. Pokud není, ověřuje se pomocí struktury RADIUS serverů až k domovské síti. Vrátí se výsledek a podle tohoto výsledku se rozhodne, jestli dostane klient povolení k přístupu do sítě, nebo ne. 9.8 WPA2 WPA2 je současnou nejlepší volbou, kterou můžeme vybrat jako šifrování přenosu WIFI sítě. Od roku 2006 je povinností všech výrobců, aby bylo toto šifrování zahrnuto do všech nových zařízení, které mají mít označení Wi-Fi. Šifrování je prováděno pomocí blokové šifry AES (Advanced Encryption Standard). Toto šifrování je považováno za zcela bezpečné. Autentizace je stejná jako u WPA. Jsou dvě možnosti sdílený klíč a 802.1x. Navíc je předběžná autentizace. Umožňuje autentizaci k AP, ke kterému se klient ještě nepřiblížil. 9.9 Filtrování MAC adres Filtrování MAC adres je jedním z nejbezpečnějších filtrování přístupu do sítě. Je to bezpečné díky jedinečnosti MAC adres síťových prvků. Díky tomuto nastavení není možné, aby se připojovala zařízení, která nejsou v tabulce MAC adres na AP. Samozřejmě je možné filtrovat i zařízení, která jsou připojená pomocí kabelu. O to se stará firewall, který může mít také uloženou tabulku MAC adres. Takže se může stát, že musíte zadávat MAC adresu jak do brány firewall, tak i do připojení bezdrátového. Dle mých dvouletých zkušeností s Wi-Fi technologiemi vím, že dnešní nejlepší zabezpečení je kombinace filtrování dat pomocí tabulky MAC adres a šifrováním WPA2 s 32

33 autentizací sdíleným klíčem. Tuto kombinaci využívám již rok a nemám nejmenší problém s útočníky. Dříve jsem měl pouze WEP, protože jsem neměl lepší směrovač. Když jsem zkontroloval logy, zjistil jsem, že se mi někdo dostal do sítě. Po této zkušenosti jsem zvolil modernizaci. Bohužel pro méně zkušené uživatele je velice obtížné vysvětlit, aby si vždy při připojení nového zařízení zjistili MAC adresu tohoto přidávaného zařízení a následně ji zadali do tabulky do směrovače. Proto když někde někomu nastavuji směrovač, tak nastavuji pouze šifrování WPA2 s klíčem. 33

34 10. Vrstevnaté modely Proč vznikaly různé standardy pro řízení sítě? Důvod je prostý. Protože vznikaly počítače s různým hardwarovým a softwarovým vybavením od různých výrobců. Aby bylo možné vůbec spolu komunikovat, musely se počítače nějakým způsobem sjednotit, a proto se začaly vytvářet standardy, kterými se řídili všichni výrobci, a tím se zajistila bezproblémová komunikace. Jelikož je přenos po síti široká oblast, která by se řešila velice složitě jako celek, byla komunikace rozdělena do více menších celků vrstev. Vyšší vrstvy se neobejdou bez vrstev, které jsou pod nimi. Nižší vrstvy poskytují informace vrstvám vyšším. Toto zde uvádím proto, že jednotlivé vrstvy využívají různé protokoly a tyto protokoly využívají aplikace. Podle toho, jaké chci využívat aplikace, se pořizují např. AP. Plně referenční model ISO/OSI měl obsahovat celkovou komunikaci v síti, ale bohužel se začalo ze špatného konce. Světové organizace se nejdříve dohodly na pravidlech, které později sepsaly, ale časem se zjistilo, že některé navržené postupy nejsou v praxi ani realizovatelné. Proto se postupně začaly snižovat požadavky. Avšak vývoj byl tak časově náročný a hlavně drahý, že se vlastně nikdy neujal. Ovšem dnes slouží jako dobré vodítko pro návrh a realizaci skutečných sítí. Časem byl tento model vytlačen modelem, který je dnes hojně využíván TCP/IP. Ostatně celý dnešní internet pracuje na tomto vrstevnatém TCP/IP modelu. Model ISO/OSI vznikal z teoretického základu. Model TCP/IP vznikal z praxe. Tím myslím, že co se uchytilo v praxi, to se začalo využívat v tomto modelu. Nejprve se začaly tvořit protokoly a později se tvořily vrstvy. Tento model se skládá ze čtyř vrstev. 34

35 11. TCP/IP Vrstva síťového rozhraní Model TCP/IP nespecifikuje svoje vlastní přenosové technologie na nejnižší vrstvě. Používají se existující přenosové technologie. Tuto nejnižší vrstvu využívají každá zařízení různým způsobem. Např. most a přepínač pracují s linkovými protokoly modelu ISO/OSI, ale třeba opakovač pracuje s protokoly z fyzické vrstvy ISO/OSI Síťová vrstva Na síťové vrstvě pracují tyto protokoly: IP (internet protokol), ARP (Adress Resolution Protocol), RARP, ICMP (Internet Control Message Protocol), IGMP, IGRP a IPSEC. IP protokol je základní protokol síťové vrstvy a zároveň celého internetu. Provádí vysílání datagramů dle IP adres, které jsou obsaženy v záhlaví tohoto datagramu. ARP hledá fyzickou MAC adresu pomocí IP adresy. Rozešle po celé síti datagram s IP adresou a uzel s touto IP adresou vrátí zpět svou MAC adresu. RARP pracuje opačně než ARP. ICMP protokol je využíván pro rozesílání chybových zpráv v síti. Např. při nedostupnosti některých z požadovaných služeb. K této vrstvě se váže problém s nedostatkem adres IP. Problém s adresami byl řešen systémem NAT (Network Adress Translation). NAT umožňuje překlad síťových adres u výchozí nebo cílové adresy. Využívá se, pokud požaduje přístup na internet více zařízení, než je k dispozici veřejných adres v této síti. Dnes je problém s nedostatkem vyřešen zavedením nového standardu IPv Transportní vrstva Transportní vrstva řeší komunikaci mezi síťovým přenosem a aplikacemi. Využívá dva protokoly. TCP (Transmission Control Protocol) a UDP (User Datagram Protocol). TCP protokol zajišťuje spolehlivou a spojovanou službu. Naváže spojení, přenese data, zkontroluje úplnost a ukončí spojení. Při neúplnosti přeposílá část, která chybí, znovu. UDP 20 TCP/IP [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < 35

36 protokol je opakem. UDP protokol využívá nespolehlivou a nespojovanou službu. Je jedno, jestli byla data doručena nebo ne. Toto využívá např. DNS nebo DHCP Aplikační vrstva Na aplikační vrstvě pracují přímo aplikace. Zde se využívají aplikační protokoly jako je např. FTP, SMTP, HTTP. Jakožto nevýhody jsou nezabezpečená data. Tento aspekt je dnes již vyřešen. Nezabezpečená data nejsou problémem, protože než začne aplikace datový přenos, tak veškerá data zašifruje sama např. s použitím SSL/TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security), což je mezivrstva, která zašifruje přenos, a tím se zamezí odposlechu nebo falšování. Další možnost zašifrování je pomocí PGP. Toto umožňuje šifrování a podepisování. Využívá se např. u šifrování ů. 36

37 12. Operační systémy Obrázek 12 - podíl OS na trhu Windows 98 Tento zastaralý systém není dobrým řešením pro fungující síťový komplex. Tento operační systém (OS) není možné spolehlivě zabezpečit bez potřeby využití dalšího software, který je v novějších systémech implementován v základu. Řeší se pomocí firewall. Na druhou stranu, pokud uživatel nebude potřebovat přístup do sítě, je možné využívat tento software pro staré DOS programy, které se i v dnešní době využívají ve firmách Windows XP Naprosto dostačující OS pro všechny uzly v počítačové síti. Tento OS je velice snadno konfigurovatelný a navíc je možné z verze professional udělat server, který zvládne dobře řídit např. sdílení dat. Není to nejlepší řešení řízení sítě, ale pokud je firma, ve které bude nasazen, nemá moc veliké nároky na síťový software, zvládne ho obsluhovat i běžný uživatel PC. Pokud tento OS bude využíván jako klasický OS pro každodenní práci, dá se velice dobře zabezpečit. Je možné vytvořit jednotlivé uživatelské účty přímo v tomto OS, ale častěji se využívá v kombinaci s Windows Server 2000, Windows Server 2003 nebo Windows Server Bohužel se v nejbližších letech přestanou vydávat nové aktualizace pro tento software, takže budou uživatelé nuceni přejít na novější OS. 21 Podíl OS na trhu [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < vice-nez-240-milionu-prodanych-licenci-za-prvni-rok>. 37

38 12.3 Windows Vista Vyhovující operační systém, který je bezpochyby velice propracovaný. Vychází z Windows XP. Windows XP byl uveden na trh v roce 2001 a udržel se dodnes. Windows Vista byl vydán v roce 2007 a dnes se využívá poměrně málo v porovnání s Windows XP. Windows Vista nebyl přijat uživateli příliš kladně. K tomuto faktu přispěla jistě vysoká náročnost na systémové prostředky. To se odráží v grafu. Tento OS má více verzí, které jsou rozděleny podle náročnosti uživatele. Oproti Windows XP má lepší grafické zpracování Windows 7 Nástupce Windows Vista, který se opravdu vyvedl. Hned v počátcích uvedení na trh byla funkčnost na dobré úrovni. Samozřejmě se našly nějaké chyby, ale ty se hned v počátcích odstranily. Windows 7 vyzdvihuje přednosti z Windows XP a Windows Vista. Z Windows XP převzal funkci všech implementovaných služeb a z Windows Vista si převzal příjemné grafické zpracování. Proto je tento OS velice oblíbený. Je velice intuitivní a tím přiláká i méně zkušené uživatele. Windows 7 se využívá na stanicích s běžným každodenním provozem. Ve firmách je využíván za pomoci velikého množství podpůrných síťových technologií. Většinou bývá spojen se systémem Windows Server 2003 nebo Windows Server Windows Server 2000 Jelikož byly ukončeny nové aktualizace pro tento OS, není doporučováno začínat stavět firmu na tomto software. Pokud tento software využívá nějaká firma, která nehodlá v následujících letech měnit fungování své sítě, není nutné, aby přecházela na nový software. Bohužel se v nejbližších letech chystá ukončit dodávání nových aktualizací i na Windows XP, tak bude nutné přejít z tohoto software na novější Windows Server 2003 nebo lépe na Windows Server Windows Server 2003 Tento systém má čtyři verze. Web Edice, Standard Edice, Enterprise Edice a Datacenter Edice. Verze Web je nová verze, která nebyla ve verzi Windows server Předchůdce měl k dispozici pouze zbylé tři varianty, které jsem zmínil. Verze Web se zabývá především hostováním pro webové služby. Ostatní verze jsou určeny k běžnému řízení firemního prostředí. Jak již vypovídají názvy, verze Standard slouží pro malé podniky. Verze 38

39 Enterprise slouží především pro velikostně střední firmy s vyšší náročností na zabezpečení a chod více PC. Verze Datacenter slouží hlavně pro podniky velké rozlohy, co se týče objemu počítačové techniky, které mají spravovat více serverových software a řídit tok obrovského množství dat. Všechny tyto verze jsou velice spolehlivé, co se týče zabezpečení a podpory služeb Windows Server 2008 Tato verze se poněkud rozvětvila. V podstatě se zachovaly verze, které byly už v předchůdci, ale k těmto čtyřem verzím přibyly další čtyři. Standard, Enterprise, Datacenter a Web Edice jsou v podstatě stejné jako předchůdce, kromě grafického zpracování, které se velice podobá systému Windows Vista. Další edice je Itanium-based Systems. Tato edice se zabývá hlavně databázovými aplikacemi a aplikacemi, které potřebují vysokou náročnost na výpočetní a paměťové prostředky. Další tři verze jsou názvem stejné jako první tři, které jsem zmínil, ale s tím rozdílem, že využívají technologii Hyper-V 22. Tato technologie umožňuje podporu pro vytváření oddílů, které jsou vyhrazené na samostatné hardwarové prostředky, na kterých běží virtuální počítač. Tím umožňuje současný běh více OS na jednom serveru Windows Server 2008 R2 Tento OS je někdy uváděn jako další varianta ze sérií Windows Server systémů. Je to vlastně téměř identický systém se systémem Windows Server 2008, ale s tím rozdílem, že je přepracován tak, aby výborně spolupracoval se systémem Windows 7. Dále je upraven tak, aby zvládal větší zátěž, než u svých předchůdců. Na rozdíl od svých předchůdců by měl zvládat lépe webové služby, díky nově implementovaným podporám Linux Tento operační systém má mnoho distribucí, které jsou zdarma. Systém může být ve verzi pro běžný každodenní provoz nebo pro serverový provoz. Záleží na tom, od koho je distribuován. Uživatelská verze Linuxu, který má být na stanici, nabízí podobné funkce jako Windows XP nebo Windows 7. Některé distribuce jsou specializovány na grafickou ovladatelnost, tím pádem jsou pomalejší a náročnější, jiné jsou specializovány na vysokou rychlost. Linux není moc rozšířen, protože uživatelé PC raději využívají produkty od výrobce 22 Technologie Hyper-V [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < 39

40 Microsoft. Serverová verze splňuje všechny nároky na síťový provoz jako konkurenční software Windows Server 2000, Windows Server 2003 a Windows Server Linux je výborný pro zabezpečení komunikace, ale je velice náročný na ovládání a konfiguraci Mac OS Velice dobře graficky a uživatelsky propracovaný systém. Funkčností se podobá Windows 7. Je to vysoce stabilní systém. V dnešní době se velice rozrůstá právě díky výborné ovladatelnosti a příjemnému uživatelskému prostředí. Bohužel je tento operační systém díky svým výrobkům, na kterých běží, určitě dražší než Windows 7. Samozřejmostí je, že všechny zmiňované OS jsou mezi sebou plně kompatibilní v síťové komunikaci. Pokud bych měl svou firmu, využíval bych pouze Linux, protože by mě to nic nestálo. Na druhou stranu, na Linuxu nemusí fungovat všechny potřebné programy pro chod firmy. Je pravda, že programy se vyvíjí, ale může trvat velice dlouho, než někdo udělá potřebné změny. 40

41 13. Zabezpečení dat a síťového provozu 13.1 Pole RAID Pole RAID (Redundant Array of Independent Inexpensive Disks) zajišťuje vyšší výkon nebo vyšší spolehlivost při uchovávání dat. Někdy obojí najednou. Toho je možné docílit kombinací některých možností, které jsou nabízeny. Jelikož se tomuto systému říká diskové pole, je jasné, že hlavní komponenta je disk. Vlastně je potřeba minimálně dvou disků a k nim řadič diskového pole. RAID polí je nabízeno celé množství, proto je jednotlivě představím. Jsou to RAID RAID 0 slouží pouze k zrychlení ukládání dat. Data při zápisu rozděluje mezi minimálně dva čí více disků, a tím zrychlí ukládání celého datového toku. V praxi se samostatně moc často nevyužívá. RAID 1 slouží k zrcadlení datového úložiště. Když se ukládají data, jsou zároveň ukládána na minimálně dva disky. Na jednom disku máme stejná data jako na druhém. Tím jsme chráněni proti ztrátě dat, ale snížíme si tím datovou kapacitu, kterou mohou disky poskytnout samostatně. RAID 2 je velice podobný RAID 0 s tím rozdílem, že je přidán další disk, na který se ukládá kontrolní kód, který se porovnává se čtenými daty. Při chybách umožňuje opravu dat díky tomuto kódu. Tento RAID je velice pomalý při zápisu dat. RAID 3 je obdobou předchozí verze s tím rozdílem, že místo kontrolního kódu se využívá parita. Nevýhodou je, že se dá v jednom okamžiku pouze zapisovat nebo číst. Proto není vhodné používat u databázových serverů. RAID 4 pracuje obdobně jako RAID 3 s tím rozdílem, že je trochu rychlejší přístupová doba při čtení. Nevýhodou je, že je komplikovanější a má dražší řadič. RAID 5 se od dvou předchozích modelů liší tím, že se parita rozkládá na disky, na kterých jsou data ukládána. Tím odpadá potřeba disku navíc, který sloužil jako samostatný disk pro paritu. Pro tento model je potřeba minimálně tří disků. Hojně se používá u aplikačních, databázových, poštovních a webových serverů. 23 Technologie RAID [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < 41

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Architektura poč. sítí, model OSI Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Úvod počítačová síť Počítačová síť skupina počítačů a síťových zařízení vzájemně spojených komunikačním médiem

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou Síťové prvky seznámení s problematikou s problematikou 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Seznámení s problematikou prvků sítí 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

Základy topologie a komunikace sítí LAN

Základy topologie a komunikace sítí LAN Sítě podle rozsahu Local Area Network LAN v jedné nebo několika sousedních budovách. V rámci budovy se používá strukturovaná kabeláž kombinují UTP kabely a optické kabely. Pro spojování budov se používají

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Datové komunikace. Informační systémy 2

Datové komunikace. Informační systémy 2 Informační systémy 2 Informační systémy 2 Základní charakteristiky počítačových sítí Propojování počítačů, propojování sítí Přenosová média Přenosové protokoly Bezpečnost sítí IS2-14-08 1 2 Úroveň integrace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky Projekt Pospolu Aktivní a pasivní propojovací prvky obor 18-20-M/01 Informační technologie Autorem materiálu a všech jeho částí je Josef Petr. Technické vybavení je tvořené přenosovým médiem (kabelem),

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

Ethernet Historie Ethernetu Princip

Ethernet Historie Ethernetu Princip 11 Ethernet Ethernet je technologie, která je používaná v budování lokálních sítích (LAN). V referenčním modelu ISO/OSI realizuje fyzickou a spojovou vrstvu, v modelu TCP/IP pak vrstvu síťového rozhraní.

Více

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Alice Nguyenová SOFTWARE POČÍTAČE Operační systém Utility pomocné programy Ovladače Aplikační programové vybavení OPERAČNÍ SYSTÉM - OS - správce hardwarových prostředků - služby

Více

Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále

Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále WI-FI 1 CHARAKTERISTIKA Cílem Wi-Fi sítí je zajišťovat vzájemné bezdrátové propojení přenosných zařízení a dále jejich připojování na lokální (např. firemní) sítě LAN. bezdrátovému připojení do sítě Internet

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Počítačové sítě I. 4. Fyzická vrstva sítí. Miroslav Spousta, 2004

Počítačové sítě I. 4. Fyzická vrstva sítí. Miroslav Spousta, 2004 Počítačové sítě I 4. Fyzická vrstva sítí Miroslav Spousta, 2004 1 Fyzická vrstva Připomenutí: nejnižší vrstva modelu ISO/OSI kabeláž, kódování přístupové metody Aplikační Prezentační Relační Transportní

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

Návrh učebny počítačových sítí Design of computer network training room

Návrh učebny počítačových sítí Design of computer network training room Návrh učebny počítačových sítí Design of computer network training room bakalářská práce Jiří Krhánek, DiS. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav Beránek, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Více

Budování a využívání menších počítačových sítí

Budování a využívání menších počítačových sítí VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačního a znalostního inženýrství Studijní obor: Aplikovaná informatika Obor: Informatika Budování a využívání menších počítačových

Více

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače Aktivní prvky: brány a směrovače směrovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky brány a směrovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Aktivní prvky: přepínače

Aktivní prvky: přepínače Aktivní prvky: přepínače 1 Přepínače část II. Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Aktivní prvky přepínače část II. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Optické sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Optické sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Optické sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Optické sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

Směrovací protokoly, propojování sítí

Směrovací protokoly, propojování sítí Směrovací protokoly, propojování sítí RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové

Více

Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen.

Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. 1 Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. Bez jejich znalosti však jen stěží nastavíte směrovač tak,

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování Cílem tohoto tematického celku je poznat formát internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování včetně návazných

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ J I Ř Í K A L O U S E K OSTRAVA 2007

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ J I Ř Í K A L O U S E K OSTRAVA 2007 POČÍTAČOVÉ SÍTĚ J I Ř Í K A L O U S E K OSTRAVA 2007 Obsah předmětu 1. PŘENOS SIGNÁLU...3 1.1. Faktory ovlivňující přenos...3 1.1.1. Šířka pásma...3 1.1.2. Vliv šířky pásma na přenos signálu...4 1.2. Modulace...4

Více

WAP-4033. LAN/WLAN AP/klient. Uživatelský manuál

WAP-4033. LAN/WLAN AP/klient. Uživatelský manuál WAP-4033 LAN/WLAN AP/klient Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 4 1.3 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 5 2.1 Popis předního panelu... 5 2.2 Popis zadního

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 Úvod 9 Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9 Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 KAPITOLA 1 Hardwarové prvky sítí 11 Kabely 11

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh

Více

Renovace sítě a počítačových učeben na SOŠ Podyjí

Renovace sítě a počítačových učeben na SOŠ Podyjí Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Renovace sítě a počítačových učeben na SOŠ Podyjí Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Balej Martin Šupola Brno 2014 Poděkování Rád bych poděkoval

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-02

Identifikátor materiálu: ICT-3-02 Identifikátor materiálu: ICT-3-02 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Pasivní a aktivní síťové prvky Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí pasivní

Více

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802: standardy pro lokální sítě. podvrstvy

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802: standardy pro lokální sítě. podvrstvy Ethernet Vznik Ethernetu 1980 DIX konsorcium (Digital, Intel, Xerox) určen pro kancelářské aplikace sběrnicová topologie na koaxiálním kabelu přístup k médiu řízen CSMA/CD algoritmem přenosová rychlost

Více

Aktivní prvky: síťové karty

Aktivní prvky: síťové karty Aktivní prvky: síťové karty 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky Síťové karty (Network Interface Card) 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software:

Více

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl 3. Linková vrstva Studijní cíl Představíme si funkci linkové vrstvy. Popíšeme její dvě podvrstvy, způsoby adresace, jednotlivé položky rámce. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Linková (spojová) vrstva

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Počítačové sítě. Rozsah počítačových sítí. Struktura LAN

Počítačové sítě. Rozsah počítačových sítí. Struktura LAN Účel počítačové sítě: dovoluje sdílený přístup k výpočetním zdrojům (např. sdílení jedné tiskárny více uživateli) dovoluje sdílený přístup k programům a datovým souborům, medium pomocí kterého mohou geograficky

Více

11. Počítačové sítě protokoly, přenosová média, kapacity přenosu. Ethernet

11. Počítačové sítě protokoly, přenosová média, kapacity přenosu. Ethernet 11. Počítačové sítě protokoly, přenosová média, kapacity přenosu. Ethernet Protokoly Protokol je soubor pravidel, který popisuje způsob vzájemné komunikace síťových zařízení. Protokoly popisují, jakým

Více

Počítačové sítě. Počítačové sítě 网 络. Druhy sítí. IT pro čínská studia, LS 2009 www.kas.upol.cz/itcin itcin@centrum.cz 3. hodina

Počítačové sítě. Počítačové sítě 网 络. Druhy sítí. IT pro čínská studia, LS 2009 www.kas.upol.cz/itcin itcin@centrum.cz 3. hodina 3. hodina Počítačové sítě Použitá literatura: Horák, J., Keršláger, M. Počítačové sítě pro začínající správce. Brno: Computer Press, 2006. 3. aktual. vyd. ISBN80-251-0892-9. Počítačové sítě 网 络 historie

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Cílová skupina Anotace Inovace výuky prostřednictvím šablon

Více

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Počítačové sítě VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Informatika Počítačové sítě Mgr. Jan Jílek

Informatika Počítačové sítě Mgr. Jan Jílek 1. Počítačové sítě - propojení počítačů prostřednictvím kabelu popř. bezdrátové (př. WiFi) pro lepší využití výpočetního výkonu Využití počítačových sítí: 1. Sdílení dat přenos souborů, prohlížení souborů

Více

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá příručka Vám pomůže správně zapojit a zprovoznit Wi-Fi zařízení TP-LINK TL-WR741ND. Zařízení je nezávislé na použitém operačním systému. Postup zprovoznění

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Aktivní prvky: přepínače

Aktivní prvky: přepínače Aktivní prvky: přepínače 1 Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Aktivní prvky přepínače část I. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Technik PC a periferií (kód: 26-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Technik PC a periférií Kvalifikační

Více

MODELY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

MODELY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ MODELY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ V počátcích budování počítačových sítí byly sítě a technické prostředky těchto sítí od jednotlivých výrobců vzájemně nekompatibilní. Vznikla tedy potřeba vytvoření jednotného síťového

Více

Návrh lokální počítačové sítě firmy DUMI elektro systems s využitím technologie VoIP

Návrh lokální počítačové sítě firmy DUMI elektro systems s využitím technologie VoIP Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav informatiky Návrh lokální počítačové sítě firmy DUMI elektro systems s využitím technologie VoIP Bakalářská práce Zbyněk

Více

Návrh lokální sítě pro výrobní podnik

Návrh lokální sítě pro výrobní podnik Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Návrh lokální sítě pro výrobní podnik Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Kunderová Jana Večeřová Brno 2006 volna

Více

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v3.60 Vydání 4, Leden 2010 Copyright ZyXEL Communications

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Ing. Jaroslav Adamus. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Ing. Jaroslav Adamus. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ing. Jaroslav Adamus Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou POČÍTAČOVÉ SÍTĚ TOPOLOGIE SÍTÍ VY_32_INOVACE_09_2_03_IT Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou TOPOLOGIE

Více

Komunikace v sítích TCP/IP (1)

Komunikace v sítích TCP/IP (1) České vysoké učení technické v Praze FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ katedra počítačových systémů Komunikace v sítích TCP/IP (1) Jiří Smítka jiri.smitka@fit.cvut.cz 14.2.2011 1/30 Úvod do předmětu Jiří

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Rozdělení (typy) sítí

Rozdělení (typy) sítí 10. Počítačové sítě - rozdělení (typologie, topologie, síťové prvky) Společně s nárůstem počtu osobních počítačů ve firmách narůstala potřeba sdílení dat. Bylo třeba zabránit duplikaci dat, zajistit efektivní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

Cíl kapitoly: Žák popíše počítačovou síť a její prvky, rozdělí sítě dle druhů a způsobu fungování, popíše jednotlivé topologie.

Cíl kapitoly: Žák popíše počítačovou síť a její prvky, rozdělí sítě dle druhů a způsobu fungování, popíše jednotlivé topologie. Základní pojmy POS Cíl kapitoly: Žák popíše počítačovou síť a její prvky, rozdělí sítě dle druhů a způsobu fungování, popíše jednotlivé topologie. Klíčové pojmy: Počítačová síť, uzel, server (poskytovatel),

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Základy počítačových sítí Lekce 3 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Porovnání s modelem ISO/OSI Adresování v Internetu

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 8 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily

Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily Topologie bezdrátových sítí -se dělí na dvě základní, PtP (peer to peer) je to komunikace mezi

Více

O b s a h ÚVOD. Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ

O b s a h ÚVOD. Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ O b s a h ÚVOD PROČ POČÍTAČOVOU SÍŤ? Výhody sítí Druhy sítí ZÁKLADNÍ PRVKY SÍTĚ Vybavení počítače Prvky sítě mimo PC Klasické dělení součástí sítí Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ KABELY Koaxiální kabel

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Ing. Jaroslav Adamus. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Ing. Jaroslav Adamus. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ing. Jaroslav Adamus Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou REFERENČNÍ MODEL ISO/OSI VY_32_INOVACE_09_3_05_IT Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou PROTOKOLY: jsou

Více

CAD pro. techniku prostředí (TZB) Počítačové sítě

CAD pro. techniku prostředí (TZB) Počítačové sítě VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ CAD pro techniku prostředí (TZB) Počítačové sítě http://ottp.fme.vutbr.cz/cad/

Více

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ Topologie sítě charakterizuje strukturu datové sítě. Popisuje způsob, jakým jsou mezi sebou propojeny jednotlivá koncová zařízení (stanice) a toky dat mezi nimi. Topologii datových

Více

STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ Standard = norma; předpis; požadavek na vlastnosti, chování a parametry, které platí pro všechny stejně. Počítačová síť musí zajistit bezproblémovou komunikaci mezi připojenými

Více

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, optickým vláknem nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

1. Standardizace na fyzické vrstvě OSI (vodiče, koncovky...)

1. Standardizace na fyzické vrstvě OSI (vodiče, koncovky...) 1. Standardizace na fyzické vrstvě OSI (vodiče, koncovky...) přenosová média o slouží k distribuci signálu o možno v něm šířit elektromagnetické vlny o elektrické vodiče (el. signály) kroucená dvoulinka,

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Kabelová televize Přerov, a.s.

Kabelová televize Přerov, a.s. Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Bezdrátový přenos dat

Bezdrátový přenos dat Obsah Počítačové systémy Bezdrátový přenos dat Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2007-1/21- Západočeská univerzita v Plzni Obsah Obsah přednášky 1 Úvod 2 IrDA 3 Bluetooth 4 ZigBee 5 Datové přenosy v

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro devátý ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_5_Protokoly_a_porty Vyučovací předmět: Informatika

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Matzenauerova 8, 616 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000,

Více

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict Název materiálu: Počítačová síť Autor materiálu: Mgr. Irena Štaffová Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Název a označení sady: Člověk, společnost a IT

Více

Počítačové sítě. Další informace naleznete na :

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : Počítačové sítě Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačová síť - vznikne spojením 2 a více počítačů. Proč spojovat počítače? Přináší to nějaké výhody? A

Více

Správa systému MS Windows II

Správa systému MS Windows II Správa systému MS Windows II Jaro 2012 Libor Dušek Neworking DHCP Znáte z IPv4 adresace IPv4 adresa je 32 bitové číslo Obvykle zapisováno jako 4 dekadická čísla (každé číslo reprezentuje 1 oktet 8 bitů)

Více

Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Analýza komunikace na sběrnici USB

Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Analýza komunikace na sběrnici USB Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Analýza komunikace na sběrnici USB Úloha č. 2. Zadání: 1. Seznamte se s principy komunikace na sériovém

Více

Malý průvodce Internetem

Malý průvodce Internetem Malý průvodce Internetem Úvod Toto povídání by mělo sloužit jako užitečný zdroj informací pro ty, co o Internetu zatím mnoho neví nebo o něm jen slyšeli a neví, co si pod tím slovem představit. Klade si

Více

X36PKO. 2006 Jiří Smítka

X36PKO. 2006 Jiří Smítka X36PKO Propojování sítí 2006 Jiří Smítka Jiří Smítka - X36PKO 1 2/2006 Propojování sítí propojujeme sítě s různými topologiemi a operačními systémy tím vytváříme internety největším internetem je Internet

Více

Slovník technických pojmů

Slovník technických pojmů Slovník technických pojmů Wi-Fi označuje soubor standardů pro bezdrátovou komunikaci po síti, jinými slovy mluvíme-li o Wi-Fi, mluvíme o bezdrátové síti. Setkat se můžete také s tvary WiFi, Wifi, wi-fi,

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana , v. 3.5 o čem bude druhá část přednášky? Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 1: internetworking J. Peterka, 2011 internetworking aneb: vzájemné

Více

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka Instalace Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. 1 Připojení zařízení Přiřaďte svému počítači statickou adresu IP 192.168.1.100. Bližší informace najdete v části T3 v kapitole

Více

LAN - lokální síť (Local Area Network).

LAN - lokální síť (Local Area Network). Vzájemné propojení počítačů mezi sebou lze realizovat různými způsoby. Nejjednodušší způsob představuje přímé propojení dvojic počítačů samostatným datovým okruhem. Společnosti si instalují počítačové

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy:

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy: POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout

Více