Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačové sítě POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Poznámky ke zkoušce



Podobné dokumenty
Informace ke zkoušce z předmětu Počítačové sítě

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

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

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

PB169 Operační systémy a sítě

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

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

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

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Automatizace Téma: Datová komunikace. Osnova přednášky

Základy počítačových sítí Model počítačové sítě, protokoly

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Vrstvový model TCP/IP Ing. Zelinka Pavel

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

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

Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Počítačové sítě a komunikace

Úvod Bezpečnost v počítačových sítích Technologie Ethernetu

Systémy pro sběr a přenos dat

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Počítačové sítě. Další informace naleznete na :

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

K čemu slouží počítačové sítě

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

A7B36PSI Úvod 1/29. Jan Kubr. Honza Kubr - 1_uvod

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

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

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

Přednáška 9. Síťové rozhraní. Úvod do Operačních Systémů Přednáška 9

Počítačové sítě. Lekce 3: Referenční model ISO/OSI

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

MODELY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Počítačové sítě. IKT pro PD1

X36PKO Úvod Jan Kubr - X36PKO 1 2/2006

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Počítačové sítě a komunikace

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Telekomunikační sítě Protokolové modely

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

1. Základní klasifikace a pojmy počítačových sítí

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

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

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Projekt IEEE 802, normy ISO 8802

Počítačové sítě I. 2. Síťové modely Miroslav Spousta, 2005

Počítačové sítě internet

ST Síťové technologie

Počítačové sítě. Další informace naleznete na :

1. Základní pojmy počítačových sítí

Internet a zdroje. (ARP, routing) Mgr. Petr Jakubec. Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu

Technologie počítačových komunikací

Distribuované systémy a počítačové sítě

Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá :

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy

Zásobník protokolů TCP/IP

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

SPŠ a VOŠ Písek, Písek, K. Čapka 402. Učební texty. Datové sítě I. Vypracovala: Mgr. Radka Pecková

Historie počítačových sítí

Témata profilové maturitní zkoušky

Lokální počítačové sítě

Úvod Úrovňová architektura sítě Prvky síťové architektury Historie Příklady

Počítačové síťě (computer network) Realizují propojení mezi PC z důvodu sdílení SW (informací, programů) a HW(disky, tiskárny..)

Základní pojmy technických sítí

Routování směrovač. směrovač

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

1. Směrovače směrového protokolu směrovací tabulku 1.1 TTL

Přepínaný Ethernet. Virtuální sítě.

Identifikátor materiálu: ICT-3-01

Telekomunikační sítě LAN sítě

Zásobník protokolů TCP/IP

Architektury komunikujících systémů

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování:

Témata profilové maturitní zkoušky

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments

A7B38UOS Sítě LAN Ethernet Síťové nástroje

Relační vrstva SMB-Síťový komunikační protokol aplikační vrstvy, který slouží ke sdílenému přístupu k souborům, tiskárnám, sériovým portům.

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

Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP

Popis výukového materiálu

Architektura TCP/IP je v současnosti

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

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

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Modemy a síťové karty

Architektury komunikujících systémů

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

Technologie počítačových sítí 2. přednáška

Vlastnosti podporované transportním protokolem TCP:

Ukázka testu Informatiky pro přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia

Transkript:

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Poznámky ke zkoušce http://fei.trtkal.net S t r a n a 1

1 Síťové modely, dekompozice do vrstev, filozofie komunikace jednotlivých vrstev mezi sebou, referenční model ISO/OSI, popis funkce jednotlivých vrstev (+ příklad činnosti, či používané protokoly a pod.), čtyřvrstvý model TCP/IP, porovnání s RM ISO/OSI 1.1 Síťové modely Síťový model je ucelená představa o tom, jak mají být sítě řešeny. Síťová komunikace je složitý proces a síťový model ji dává určitý řád. Říká kolik bude vrstev, jak je rozdělit a co která vrstva bude dělat. Nespecifikuje jak má vrstva svůj úkol splnit (to řeší síťová architektura a jednotlivé komunikační protokoly). 1.1.1 Síťová architektura Nese oproti síťovému modelu v sobě navíc přesnou představu o funkci vrstev a jakým způsobem daný probém vyřešit. Obsahuje jednotlivé protokoly. 1.2 Vrstvy a jejich komunikace 1.2.1 Proč vrstvy V počítačových sítích se nabízí řešení pomocí rozčlenení specifických úkolů do částí, které má každá část zařízení zpracovávat. Hardwarevá část bude posílat data, jiná část určovat kam tyto data posílat a jak. Proto se zavedly referenční modely, které specifikují jak tyto vrstvy rozsekat, aby byl výsledek optimální. Rozložením velkého problému na menší je problém síťování lépe zpracovatelný. Každá část se dá řešit samostatně. Obrázek 1 - dekompozice http://fei.trtkal.net S t r a n a 2

Dekompozice se provede po hierarchicky uspořádaných vrstvách. To dobře odpovídá problému. Přináší to možnost řešit lépe problém na úrovni vrstev, zvyšuje modulárnost a přináší možnost alternativních řešení. 1.2.2 Vrstvy Síťové modely dělíme do takzvaných vrstev. Každá vrstva se zabývá pro ni specifickou činností. Vrstvy mezi sebou mohou komunikavat vždy jen přilehlé (každá vrstva využívá služeb vrstvy nižsí a zároveň poskytuje služby vrstvě vyšší), nesmí tedy nikdy žádnou vrstvu přeskočit. Mezi vrstvami jsou přesně definovaná pravidla, jak mezi sebou komunikovat. Komunikace probíhá mezi rovnocenými vrstvami na zařízeních (určitá vrstva komunikuje opět s onou vrstvou na druhé straně) a nikdy s některou z nižších/vyšších vrstev. Obrázek 2 - vrstvy ISO/OSI modelu 1.3 Referenční model ISO/OSI Je to síťový model, který řeší jak mají počítačové sítě fungovat. Pochází od organizace ISO (International Standards Organization). Používá se především pro studijní účely. V praxi prohrál s modelem TCP/IP, který je výhodnější. Tento model vznikal od na papíře a pak byl uveden do praxe až zde se ukázali jeho nedostatky. Tento model má 7 vrstev. 1.3.1 Fyzická vrstva Přímo komunikuje s hardwarem zařízení. Využívá se pro přenos informací skrz kabeláž. Spoje jsou realizované jako tzv. peer-to-peer spoje. Tato vrstava řeší fyzické, elektrické a mechanické vlastnosti přenosové cesty. 1.3.2 Linková vrstva Zajišťuje integritu přenášených dat. Rovná příchozí/odchozí data za sebe, aby je další vrstva dostala ve správném pořadí. Tato vrstva se rozděluje na dvě části horní vrstvu LLC (Logical link control) a spodní vrstvu MAC (Media access control) http://fei.trtkal.net S t r a n a 3

1.3.2.1 Vlastnosti Přenášeným blokům dat na této vrstvě se říká rámce Přenáší data v dosahu přímého spojení Má spojovaný (spolehlivý) nebo nespojovaný (nespolehlivý) přenos 1.3.2.2 Úkoly linkové vrstvy Synchronizace rámců - rozpoznání začátku i konce Zajištění spolehlivosti - detekce i korekce chyb Řízení toku dat - ochrana proti zahlcení Řešení konfliktů - při vícenásobném přístupu ke sdílenému médiu 1.3.3 Síťová vrstva Zajišťuje směrování dat v sítích. Určuje odkud, kam a kudy mají data putovat. Uplatňuje se, když není přímé spojení mezi zdrojovou a cílovou stanicí. Využívá se směrování (routingu) hledání nejoptimálnější cesty k cíli. 1.3.3.1 Vlastnosti Blokům dat se říká datagramy nebo pakety Zajišťuje doručení dat ke koncovému uzlu Využívá strukturu (topologii) sítě 1.3.3.2 Úkoly síťové vrstvy Doručení paketů k cíli Zajištění směrování paketů skrz routery, pomocí směrovacích protokolů Výběr směrovacícho algoritmu adaptivní (dynamické routování), neadaptivní (statické), izolované či distribuované... http://pc-site.owebu.cz/?page=iso-osi-11 1.3.4 Transportní vrstva Často nazývána jako přizpůsobovací vrstva. Překlenuje rozdíly mezi síťovou a relační vrstvou. Je první vrstvou, která dokáže posnat poškozená, nebo ztracená data po cestě. Oproti síťové vrstvě ale nezajišťuje skoro nic navíc. 1.3.4.1 Vlastnosti Může měnit nespolehlivý charakter přenosu na spolehlivý Může zvyšovat spolehlivost přenosu Může měnit nespojovaný přenos na spojovaný Zabezpečuje bezchybnost přenosu 1.3.4.2 Úkoly transportní vrstvy Sladění nabídky nižších a požadavky vyšších vrstev Zajištění komunikace mezi koncovými uživateli Zabezpečení samoopravných cyklů Obnovit pořadí přenášených dat Rozdělení dat na pakety http://fei.trtkal.net S t r a n a 4

1.3.5 Relační vrstva Navazuje a udržuje spojení mezi uzly, které komunikují. Udržuje spojení do té doby, dokud je potřeba. Hodí se spíše pro telefonní ústředny, do síťového modelu moc nezapadá. Její funkce se převážně kryjí s ostatními vrstvami. 1.3.5.1 Úkoly relační vrstvy Navazování, udržování a rušení relací Řízení dialogu - zajištění pravidelného střídání uzlů při vysílání Synchronizace - zajištění souladu mezi daty vyslanými odesilatelem a přijatými příjemcem 1.3.6 Prezentační vrstva Zprostředkovává a mění data tak, aby měla stejný význam pro příjemce v jakém je zamýšlel odesilatel. Nastavuje kódování dat, šifrování, kompresi, všechna data se v této vrstvě linearizují (převod do 1 D) 1.3.7 Aplikační vrstva Funguje jako brána mezi lokálními a vzdálenými aplikacemi, které si vyměňují informace. Poskytuje aplikacím dobře zpracované služby, které mohou využívat. Je izolována od problémů nižších vrstev. 1.4 Referenční model TCP/IP Vznikal nezávisle na ISO/OSI modelu. Vycházel z praktických poznatků, které byly nashromážděny a pak poskládány dohromady. První byly navržené protokly a až později počet vrstev dobře uzpůsobený. Předcházel problémům modelu ISO/OSI. 1.4.1 Požadavky Decenyralizovaný nemá žádný řídící bod Robustní musí fungovat v každém případě (výpadky některých částí sítě) 1.4.2 Vlastnosti Je otevřený volně dostupný, každý může vylepšovat pomocí RFC (request for comments) Stále se vyvíjí vznikají nové služby (QoS, ICQ, XMPP, VoIP,...) 1.4.3 Vrstva síťového rozhraní TCP/IP nespecifikuje vlastní přenosové technologie používá jiných technologií (Ethernet, Token Ring,..) Zabývá se tím, jak tyto technologie využívat používat nad nimi IP protokol. 1.4.4 Síťová (IP) vrstva Zajišťuje nespojovaný a nespolehlivý přenos dat operace vykonává co nejrychleji. Tvoří jednotnou vrstvu pro všechny využívá jediný protokol IP protokol pro všechny. Funguje např nad SLIP (serial line), PPP (point-to-point). Zajišťuje jednoznačnou identifikaci v síti pomocí IP adres. 1.4.5 Transportní vrstva Řeší komunikaci koncových účastníků na síti. Využívá síťové vrstvy. Nabízí navíc oproti síťové vrstvě spolehlivý a spojovaný přenos (TCP), nebo nespojovaný a nespolehlivý přenos (UDP). http://fei.trtkal.net S t r a n a 5

Doručuje data určeným aplikacím pomocí TCP/UDP portů. (0-65535) 1.4.6 Aplikační vrstva Slouží opět jako brána pro aplikace. V sobě má integrovány jen základní služby jako je přenos souborů, pošty, vzdáleného přihlášení, sdílení souborů, správy sítě, zpřístupnění informací (WWW) a některých dalších 1.5 Porovnání referenčních modelů ---??? http://fei.trtkal.net S t r a n a 6

2 Taxonomie počítačových sítí, topologie počítačových sítí (výhody/nevýhody + příklady použití), role / postavení uzlu v rámci hierarchie sítě 2.1 Taxanomie Je to dělení podle určitých kritérií: Dosah sítě, prostor, který síť pokryje Topologie sítě Použité technologie, techniky Účel ke kterému síť souží (datové, hlasové služby) Otevřené/privátní sítě Obrázek 3 - srovnání LAN a WAN sítí http://fei.trtkal.net S t r a n a 7

2.2 Topologie Obrázek 4 - druhy topologie sítí 2.2.1 Polygon Většina WAN sítí. Jedná se o neúplné propojení každého s každým. Některé části jsou spojeny fyzicky a některé pouze logicky přes mezilehlé uzly. 2.2.2 Sběrnicová (bus) Nemá žádný centrální prvek, všichni si jsou na síti rovni. Při výpadku zakončovacího členu (terminátoru), nebo přerušení vedení vypadává celá síť. Signál se šíří po celém vedení vodiče signál vysílán všem. V jednom okamžiku může komunikovat jen jedna stanice (half-duplexní režim) 2.2.3 Kruhová (ring) Uzly jsou zapojenu do kruhu první je i posledním na síti. Přerušením čehokoliv nastává výpadek sítě. Obíhá zde token ring šotek 2.2.4 Hvězdicová (star) Jeden centrální prvek (hub). Při výpadku centrálního bodu výpadek celé sítě. Nevadí přerušení vedení výpadek jen jednoho uzlu. 2.2.5 Stromová (tree) Je stromově uspořádaný větší počet hvězd. 2.3 Hierarchie sítě 2.3.1 Peer-to-peer Všichni na síti si jsou rovni. Není zde žádný centrální prvek. Všichni mohou využívat společných částí sítě. Každá stanice může do sítě poskytnout něco, co zpřístupní ostatním. Špatné řízení přístupu a práv, není centrální úložiště dat. Používá se jen v malých sítích. Nízká pořizovací cena. http://fei.trtkal.net S t r a n a 8

2.3.2 Client server Je zde centrální prvek (server), který poskytuje do sítě klientům služby (centralizované úložiště dat, řízení přístupu, zabezpečení přístupu na internet, přístup k tiskárně,...). Správa sítě se skládá převážně jen z konfigurace serveru a práv klientům na něm. Efektivnější, než PtP, ale vyšší pořizovací náklady. Využívá se v rozsáhlejších sítích. http://fei.trtkal.net S t r a n a 9

3 Reálné vlastnosti přenosových cest, příklady porušení signálu, přenos digitálního signálu v základním a přeloženém pásmu (dokumentovat příklady konkr. síťových technologií), modulace signálu, spektrum signálu v základním pásmu, spektrum modulovaného signálu, vzorkování signálu, Shannonův teorém, průchod signálu pásmovou propustí, pojmy přenosová rychlost / výkon 3.1 Vlastnosti přenosových cest 3.1.1 Příklady porušení signálu 3.2 Přenosová pásma signálu 3.3 Modulace 3.4 Spektrum signálu 3.4.1 V základním pásmu 3.4.2 V modulovaním signálu 3.5 Vzorkování signálu 3.6 Shanonnův teorém 3.7 Průchod signálu pásmovou propustí 3.8 Přenosová rychlost a výkon http://fei.trtkal.net S t r a n a 10

4 Technologie F.V.: Sériový a paralelní přenos dat (RS232), synchronní a asynchronní signál, režimy přenosu, Strukturovaná kabeláž, kroucená dvoulinka, zakončovací impedance, pojem kategorie strukturované kabeláže 4.1 Sériový a paralelní přenos dat (RS 232) 4.2 Signál 4.2.1 Syncronní 4.2.2 Asynchronní 4.3 Režimy přenosu 4.4 Strukturovaná kabeláž 4.5 Kroucená dvoulinka 4.6 Zakončovací impedance 4.7 Kategorie strukturované kabeláže http://fei.trtkal.net S t r a n a 11

5 F.V.: Ethernet, sítě v základním / přeloženém pásmu, kódování Manchester, sítě: 10Base-T, 100Base-TX (MLT-3, požadavky na šířku pásma), 100Base-FX, 1000Base-LX/SX, 1000Base-T (PAM5 zapojení budičů v duplexním a poloduplexním režimu), kroucená dvoulinka, konektor RJ45, AUI, optická vlákna http://fei.trtkal.net S t r a n a 12

6 Hlavní úkoly L.V., její zařazení v RM ISO/OSI, pojem sdílené médium, frekvenční a časový multiplex (+ příklad konkr. síťových technologií), TDM, řízení přístupu ke sdílenému médiu, pojem kolize, řízené centralizované / distribuované přístupové metody, metoda pollingu, metoda explicitních žádostí, rezervační metoda, prioritní (losovací) metoda, metody logického kruhu http://fei.trtkal.net S t r a n a 13

7 L.V.: neřízené distribuované přístupové metody, základní vlastnosti neřízených metod v porovnání s deterministickými přístupovými metodami, kolaps metod, ALOHA, taktovaná ALOHA, p/1/non-persistent CSMA, metody collision avoidance, metody collision detect, CSMA+exp. backoff (pouze princip) http://fei.trtkal.net S t r a n a 14

8 Podvrstvy L.V., Adresace na L.V., HW adresa (obsah, velikost,), oběžník, protokoly L.V. Ethernetu, struktura ethernetového rámce, další přednesené protokoly L.V., technologie přepínání na L.V., Funkce přepínače, porovnání toku rámců Switch X Hub, Propustnost přepínačů http://fei.trtkal.net S t r a n a 15

9 S.V. - význam, její zařazení v RM ISO/OSI, hlavní úlohy S.V., IPv4 - struktura hlavičky popis jednotlivých polí a z nich vyplývajících možností, průchod IP paketu přes směrovače, ICMP http://fei.trtkal.net S t r a n a 16

10 Fragmentace IP paketů (příklad), důvody fragmentace, protokol ARP, vysvětlit kompletní příklad komunikace z uzlu A např. ping http://google.com http://fei.trtkal.net S t r a n a 17

11 IP adresace, rozdělení IP adresy na základní části, třídy IP adres, síťová maska, vytváření podsítí (dokumentovat příkladem), neveřejné IP adresy http://fei.trtkal.net S t r a n a 18

12 T.V. - význam, její zařazení v RM ISO/OSI, hlavní úlohy T.V., identifikace entit, všeobecně známé porty T.V., vícenásobné relace, základní vlastnosti nejpoužívanějších protokolů http://fei.trtkal.net S t r a n a 19

13 Protokol TCP, TCP hlavička a z ní vyplývající vlastnosti TCP, charakter TCP spojení, příznaky a jejich použití, 3-way Handshake, stavy při spojení, technika zpožděné odpovědi, fragmentace TCP segmentů, protokol UDP vlastnosti a porovnání s TCP, oblast vhodnosti pro aplikaci TCP/UDP http://fei.trtkal.net S t r a n a 20

14 Směrování IP paketů, funkce směrovače, směrovací tabulka (popis, vyhodnocování), implicitní směrování prováděné v síťové vrstvě OS, zpětná smyčka a její význam pro směrování, statická tvorba směrovací tabulky (+ příklad tvorby směr. tb. pro konkrétní zadanou síť), využití ICMP pro opravu záznamů ve směrovací tab., defaultní záznam http://fei.trtkal.net S t r a n a 21

15 Směrovací protokoly, rozdělení IGP/EGP, pojem optimální cesta, centralizované a izolované směrování, princip DVA a LSA algoritmů (výhody a nevýhody) http://fei.trtkal.net S t r a n a 22

16 Směrovací algoritmus RIP, hlavička RIP paketu a obsah přenášených dat, princip směrovače s RIP, limit RIPu, protokol EIGRP základní vlastnosti, aktualizace řízené událostmi, pojem oblasti se společnou směrovací strategií http://fei.trtkal.net S t r a n a 23

17 Aplikační vrstva vybrané protokoly, přístup k nižším podvrstvám z pohledu programátora, implementace serveru/klienta aplikační vrstvy, protokol Telnet, SSH, protokoly pro transparentní a netransparentní sdílení dat: NFS, FTP, TFTP, slabiny nezabezpečených aplikačních protokolů http://fei.trtkal.net S t r a n a 24

18 DNS, důvod existence DNS, plochý X hierarchický jmenný prostor, pojem doména, pravidla přidělování doménových jmen, Top-Level domény, národní domény, statický převod (soubory hosts), role resolveru v OS, spolupráce nameserverů ve stromové struktuře domén, rekurzivní / nerekurzivní překlad (příklad), pojem zóna (a doména), záloha DNS, autoritativní / neautoritativní odpověď, systém WINS (pouze princip funkce) http://fei.trtkal.net S t r a n a 25

19 Bezdrátové sítě podle doporučení 802.11, přehled podskupin a, b, g dosahované rychlosti a základní vlastnosti, techniky FHSS, DSSS, koexistence 802.11g s nižšími stand., linková vrstva (DCF), topologie 802.11, izotropní zářič X směrová anténa, zabezpečení bezdr. sítí, otevřený syst. X sdílený klíč, mechanismus WEP a jeho slabiny, WPA, WPA2, autentizace s RADIUS serverem http://fei.trtkal.net S t r a n a 26

20 Tenčící se adresní prostor v IPv4 - alespoň 2 metody provizorních řešení, IPv6 nové vlastnosti (dokumentujte např. na struktuře hlavičky v porovnání s hlavičkou IPv4), formát IP adresy, zápisy IP adresy, základní rozdělení adresního prostoru, tvorba jednoznačné adresy IPv6 zařízení, funkce ICMPv6 http://fei.trtkal.net S t r a n a 27

21 OSPF http://fei.trtkal.net S t r a n a 28

22 BGP http://fei.trtkal.net S t r a n a 29

23 Použitá literatura Fakulta elektrotechniky a informatiky Především přednášky z předmětu (IPOSI) ze kterých jsem si vypůjčil některé obrázky. Dále pak tyto weby: http://www.samuraj-cz.com/ http://site.borec.cz http://fei.trtkal.net S t r a n a 30