A PIREHAB Nonprofit Kft. kommunikációs hálózatának elemzése, tesztelése és továbbfejlesztésének tervezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PIREHAB Nonprofit Kft. kommunikációs hálózatának elemzése, tesztelése és továbbfejlesztésének tervezése"

Átírás

1 Debreceni Egyetem Informatikai Kar A PIREHAB Nonprofit Kft. kommunikációs hálózatának elemzése, tesztelése és továbbfejlesztésének tervezése Témavezető: Dr. Almási Béla Egyetemi docens Konzulens: Kiss László Informatikus Készítette: Szilágyi Miklós Debrecen 2013

2 Köszönetnyilvánítás: Ezúton szeretnék köszönetet mondani Dr. Almási Béla egyetemi docens úrnak, témavezetőmnek, a nyújtott javaslataiért és segítségéért, valamint szeretném megköszönni konzulensemnek, Kiss Lászlónak a dolgozat elkészítéséhez nyújtott segítségét, türelmét és megértését.

3 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS A PIREHAB NONPROFIT KFT. HÁLÓZATÁNAK ELEMZÉSE A TELEPHELY BEMUTATÁSA Informatikai épület Főépület - földszint Főépület emelet A TCP/IP REFERENCIA MODELL Protokollhierarchiák kialakulása A TCP/IP referenciamodell rétegei TCP/IP GÉP A HÁLÓZATHOZ RÉTEG Réz és optikai kábelek Az informatikai épület kábelezése Főépület - földszint kábelezése Főépület - emelet kábelezése IEEE 802.3u Fast Ethernet TCP/IP HÁLÓZATI RÉTEG Internet Protokoll DHCP A hálózat logikai címzése TCP/IP SZÁLLÍTÁSI RÉTEG PAT TCP/IP ALKALMAZÁSI RÉTEG Szerver szolgáltatások A HÁLÓZAT VIZSGÁLATA A HÁLÓZAT TERHELTSÉGE A tűzfalak terheltsége A switchek terheltsége KÉSLELTETÉSI IDŐ BIZTONSÁG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG A HÁLÓZAT TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK TERVEZÉSE DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE KÁBELMENEDZSMENT A TERVEZETT TOVÁBBFEJLESZTETT HÁLÓZAT A tervezett hálózat fizikai felépítése

4 4.3.2 A tervezett hálózat logikai felépítése A tervezett hálózat előnyei - hátrányai ÖSSZEFOGLALÁS FELHASZNÁLT IRODALOM KÖNYVEK, CIKKEK, TANULMÁNYOK INTERNETES FORRÁSOK KÉPEK, ÁBRÁK FORRÁSA

5 1. Bevezetés Napjainkban akár az idősebbeket akár a fiatalabbakat kérdezzük, szinte mindenki hallott már a számítógépes hálózatokról legalábbis a hálózatok hálózatáról: az internetről. Ezek a rendszerek életünk szerves részét képezik, már-már el sem tudjuk képzelni életünket nélküle. A számítógépes hálózatok a számítógépek egymás közötti kommunikációját hivatottak biztosítani. Ez a kommunikáció a lehetőségek és a felhasználási módok tucatjait nyitotta meg az emberek előtt, gondolva itt az erőforrások megosztására, vagy akár egy egyszerű elektronikus levél kézbesítésére. Minden hálózat egy, azonos célt szolgál: az emberi, azaz a felhasználói igények kielégítését. Ahogyan a felhasználói igények változnak közvetetten befolyásolják a hálózatokat is. Világunkban számos különböző ilyen hálózat létezik ezek méretükben, technológiájukban, felhasznált eszközeikben, protokolljaikban eltérhetnek, és gyakran el is térnek. Nagy kihívást jelent a hálózati szakemberek számára, hogy ebben a sokrétű világban, melyet ezek a hálózatok alkotnak, biztosítsák, a megbízható adatat átvitelt, a folyamatos kommunikációs kapcsolatot. Szakdolgozatomban, egy mai viszonylatban átlagosnak mondható vállalat hálózatát vettem górcső alá. A mai vállalatok alkalmazkodva a világ elvárásaihoz újabb és újabb igényeket támasztanak a hálózatuk működéséhez. A munkaállomások számának növekedése, a hálózati alkalmazások fejlődése és szaporodása, a hálózati forgalom növekedését így a hálózat fejlesztésére való igényt indokolják. Célom a dolgozatban is felhasznált hálózati alapfogalmak bemutatásán túlmenően a vállalat hálózati passzív és aktív eszközeinek, topológiájának, logikai struktúrájának bemutatása, dokumentálása a TCP/IP réteg besorolási modell szerint. A hálózat hatékonyságának, terhelhetőségének, biztonságának vizsgálata és elemzése. A dolgozat végén továbbfejlesztési és hibajavítási tapasztalatok összegzése, értékelése. A DOLGOZATBAN SZEREPLŐ CÍMEK, TARTOMÁNYOK, AZONOSÍTÓK BIZTONSÁGI OKOKBÓL ELTÉRNEK A VALÓS HÁLÓZATBAN HASZNÁLTAKTÓL, DE MŰKÖDÉSBEN AZONOS MÓDON HASZNÁLHATÓAK. 5

6 2. A PIREHAB Nonprofit Kft. hálózatának elemzése 2.1 A telephely bemutatása A PIREHAB Nonprofit Kft os megalakulása óta Magyarország egyik legnagyobb rehabilitációs célokat megvalósító munkáltatója. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató cég országunk 4 megyéjében mintegy 21 telephellyel rendelkezik melynek központja jelenleg Hajdú Bihar megye székhelyén Debrecenben található. Ez a Debrecen belvárosában elhelyezkedő központ felelős a mintegy 2500 dolgozó ügyeinek intézéséért, a cég vezetéséért, adminisztrálásáért, ezért elengedhetetlen a megbízható informatikai infrastruktúra megléte.[14] A telephely két különálló épületből áll. 1. ábra, A telephelyen található épületek 1, Az informatikai épület. 2, A főépület. A főépület 3 szintből: földszint, emelet, és alagsorból tevődik össze. Informatikai szempontból az alagsor érintetlen ezért azzal a továbbiakban nem foglalkozom. 6

7 2.1.1 Informatikai épület Az informatikai épület 2 szobából áll melyek nincsenek teljesen külön választva. 2. ábra, Az informatikai épület Az A szobában félig leválasztott helyen található a cég POP-ja (point of presence)[10]. Az itt meglévő eszközök fő feladata a hálózat internetre való csatlakozásának biztosítása, kapcsolat létesítése az épületek között, valamint otthont ad egy tűzfal kiszolgálónak (a továbbiakban: Szerver 1) és egy proxy levelező szervernek (a továbbiakban: Szerver 2) is. Server 1 FreeBSD 8.3-RELEASE-p11 alapú server számítógép 3 db 10/100 Fast Ethernet hálózati interfésszel, Intel(R) Xeon(TM) 2.66GHz processzorral, 1024 MB RAM-al. A hálózatban betöltött szerepe a DHCP, PAT és tűzfal feladatok ellátása. Server 2 Linux - Debian alapú server számítógép 1 db 10/100 Fast Ethernet hálózati interfésszel, Intel(R) Xeon(TM) 2.66GHz processzorral, 2048 MB RAM-al. A hálózatban betöltött szerepe a levelezés és proxy feladatok ellátása. A POP helyiségben egy számítógépasztalon helyezkedik el a hálózat internethez való hozzáférését biztosító az internetszolgáltatótól kapott CISCO EPC 3925 kábelmodem. Az asztal felett egy rack szekrény (a továbbiakban: I. számú rack szekrény), alatta a már említett két szerver foglal helyet. 7

8 I. számú rack szekrény aktív eszközei fentről lefelé haladva D - Link DGS 3312 SR switch Az eszköz szekrény tetejében lévő optikai média konverter alatt található és 4 db Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T, 4 db Combo SFP valamint egy RS-232 konzol interfésszel rendelkezik.[15] 3. ábra, D-link DGS 3312 SR switch A kapcsoló a kapott kereteket tárol és továbbít kapcsolási módszerrel továbbítja portjain egyidejűleg maximálisan 17.8 Gbps sebességgel. Az eszköz un. Layer 3-as modell, az elnevezés az eszköz képességére utal, mivel képes a harmadik, azaz a hálózati réteg bizonyos feladatainak ellátására, mint például az útválasztásra. A switch fő funkciói az alábbiak:[15] Útválasztás: statikus, RIP, RIP V2, OSPF IEEE 802.1Q VLAN SPT: 802.1D, 802.1w Multi-layer Access Control List (ACL)[16] A további funkciók és a termék részletes leírása a dokumentációjában található.[15] A switch képességei további két modullal terjeszthetők ki. Ezen helyek egyikében egy DEM 340T modullal rendelkezik, amely további négy 10/100/1000 BASE-T kapcsoló interfészt ad a rendszerhez.[16] 4. ábra, DEM 340T modul 8

9 Repatec 16 P nway switch A D - Link kapcsoló alatt elhelyezkedő Repatec switch 16 darab 10/100 Mbps Fast Ethernet interfésszel rendelkező, egyszerű, nem menedzselhető modell.[17] Főépület - földszint A földszinten a számítógépes hálózat által érintetten 9 iroda, 1 szerverszoba, 1 étkező található, mintegy 28 kiépített végponttal. Az irodákat megszámoztam és betöltött funkciójuk szerint csoportosítottam. 5. ábra, A főépület földszintje A szinten 4 különálló munkacsoport található: Humánpolitika: Irodák jelölése: 1, 2, 3 Bérszámfejtés: Irodák jelölése: 4, 5 Munkaügy: Irodák jelölése: 6, 7 Gazdasági osztály: 8, 9 9

10 Az étkezőben található rack szekrény (a továbbiakban: II. számú rack szekrény) MDF-ként (main distribution frame)[10] azaz épületek közötti kábelrendezőként funkcionál, mivel az épület itt kapcsolódik az informatikai épületben található POP-hoz.[10] II. számú rack szekrény aktív eszközei fentről lefelé haladva D - link DES 1250 G switch Az eszköz a szekrény tetejében lévő optikai média konverter alatt található és 48 db 10/100 Mbps Fast Ethernet, 4 db Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T és 2 db Combo SFP interfésszel rendelkezik. A Fast Ethernet portok támogatják az IEEE 802.3, IEEE 802.3u szabványokat és a fél illetve teljes duplex működést. A Gigabit Ethernet portok már támogatják az IEEE 802.3ab szabványt is. A Combo SFP portok pedig az eddigien túl támogatják az egy és a multimódusú kábelek nagy részét, melynek részletes leírása a termék dokumentációjában található.[18] 6. ábra, D - link DES 1250 G kapcsoló A kapcsoló a kapott kereteket tárol és továbbít kapcsolási módszerrel továbbítja portjain egyidejűleg maximálisan 17.6 Gbps sebességgel valamint számos fejlett funkcióval, és támogatással is rendelkezik pl.:[18] IGMP Snooping IEEE802.1D Spanning Tree Support static Port Trunk Port Mirroring 10

11 IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1p Priority Queues IEEE 802.1X Port-based Access Control Broadcast Storm Control Simple Network Management Protocol(SNMP)[19] D - Link DFL Tűzfal A tűzfal a szekrény aljában található rögzítés nélkül, bedugva a legalsó kábelrendező és a szekrény közé. Az eszköz három 10/100 Fast Ethernet, valamint egy darab soros interfésszel rendelkezik. Három portja a hálózatban betöltött funkciójuk szerint van elnevezve: WAN, LAN és DMZ.[19] 7. ábra, DES D - Link DFL tűzfal Az eszköz a számos fejlett tűzfal funkciókon kívül (IDS, DoS, DDoS védelem, tartalom szűrés), DHCP szerver, és fejlett VPN támogatással is rendelkezik.[19] A bérszámfejtéshez használt kiszolgáló (a továbbiakban Szerver 3) a földszinti szerverszobában található. Server 3: Windows 2003 szerver alapú számítógép, 1 db 10/100 Fast Ethernet hálózati interfésszel, Intel(R) Xeon(TM) 2.66GHz processzorral, 2024 MB RAM-al. A hálózatban betöltött szerepe a bérszámfejtés kiszolgálása. A negyedik irodában lévő rack szekrényben (a továbbiakban III. számú rack szekrény) helyezkednek el a bérszámfejtés és humánpolitikai irodák hálózatát biztosító eszközök. 11

12 III. számú rack szekrény aktív eszközei 2 db D-link DES 1250 G Switch Az eszközök megegyeznek az II. számú rackben találhatóval Főépület emelet A főépület emeleti szintjén lévő igazgatóságon a hálózat által érintetten 7 iroda és 1 tárgyaló található mintegy 20 kiépített végponttal. Az emelet tárgyalójában található rack szekrény (a továbbiakban: IV. számú rack szekrény) IDF-ként (inetrior distribution frame)[10] azaz szintek közötti kábelrendezőként funkcionál, mivel az emelet itt kapcsolódik a földszinten található II. számú rack szekrényhez.[10] 8. ábra, A főépület emelete IV. számú rack szekrény aktív eszközei 1 db D-link DES 1250 G switch Az eszköz szintén megegyezik az II. számú rackben találhatóval. 12

13 2.2 A TCP/IP referencia modell A szakdolgozatomban tárgyalt hálózat elemzését a TCP/IP rétegbesorolása alapján készítettem el, mivel ahogy a későbbiekben látni fogjuk ez a napjainkban legelterjedtebb modell, könnyen alkalmazható a gyakorlatban Protokollhierarchiák kialakulása A számítógépes hálózatotok összetettségéből fakadó nehézkes tervezés miatt egymásra épülő rétegekből alakítják ki. A rétegek száma és feladata eltérhet az egyes rétegmodellekben, de minden réteg célja azonos: szolgáltatást nyújtani a felsőbb rétegek számára, miközben a felsőbb rétegeknek nem kell tudnia, hogy az adott réteg miként végzi a feladatát. A hálózati adatátvitel során a számítógépek közötti azonos rétegek cserélnek információt egymással. Azt a nyelvet, amelyen ezek a rétegek kommunikálnak, protokolloknak, a rétegek és protokollok halmazát pedig hálózati architektúrának nevezzük. Egy ilyen hierarchikus rendszerben felépített hálózat könnyen kezelhető és átlátható, az esetleges változások könnyen kivitelezhetőek. [1,20] A TCP/IP referenciamodell rétegei A számítógépes hálózatok ősének tekintett ARPANET fejlődésekkor a különböző protokollok nehezen tudtak egymással együttműködni ezért egy új hivatkozási modell vált szükségessé. A cél egy flexibilis, jól bővíthető, megbízható hálózatot biztosító referenciamodell tervezése volt. A megvalósult irányelveket a kapott hálózati architektúra két legjelentősebb protokollja alapján TCP/IP hivatkozási modellnek nevezték. (Cerf és Khan 1974) [1] 9. ábra, ISO OSI és a TCP/IP referenciamodell 13

14 2.3 TCP/IP Gép a hálózathoz réteg A TCP/IP modell nem definiálja részletesen a réteg működését egyetlen kritériuma az IP csomagok által biztosított hálózathoz való megbízható csatlakozás megléte.[1] Réz és optikai kábelek A cég hálózatának megbízható kommunikációjának alapját a fizikai eszközök összeköttetéseit szolgáló kábelek és a kábelezések alkotják. Sodrott érpár A sodrott érpár az egyik legrégebben alkalmazott, de mai napig leggyakrabban használt átviteli közeg az Ethernet hálózatokban. A kábel 8 db különböző színnel szigetelt rézhuzalból áll, amiket páronként különböző csavarási számmal (méterenként) összesodortak. A páronkénti csavarások oka az elektromos kölcsönhatások csökkentése így a zaj mértékének redukálása.[2] A vizsgált hálózatban Cat5e (Category 5 Enhanced) sodrott érpáras kábelt használnak. 10. ábra, Cat5e UTP kábel A Cat5e kábel gyakorlatilag abban különbözik a Cat5 kábeltől, hogy szigorúbb tesztelési és elvárási kritériumoknak kell megfelelnie. A kábel 100 Mhz sávszélességen, elméletileg mintegy 1 Gbps sebességre képes, de használata csak 100 Mbps-on javasolt a maximálisan 100 méterre elhelyezkedő két aktív végpont között. Kábelvégződtetés szerint két típusú kábelt különbözetünk meg, az egyenes kötésűt és a kereszt kötésűt. Ha a kábel mindkét végét azonos végződtetéssel, azaz azonos színsorrenddel kötjük be a csatlakozóba egyenes, ellenkező 14

15 esetben keresztkötésű kábelt kapunk. A végződtetések fajtáját az EIA/TIA 568A, és EIA/TIA 568B szabványokban definiálták.[22] A különböző sodrott érpáras kábelek fajták, mint az STP (Shielded Twisted Pair) vagy az FTP (Foiled Twisted pair) létrejötte, jól mutatja a réz alapú kábelek elektromos kölcsönhatásokra való érzékenységét. Optikai kábelek Az elektromos jelenségeknek kitett helyeken pl.: épületek között, a réz vezeték alapú adatátviteli rendszerek helyett gyakran optikai rendszereket használnak, mivel ezek érzéketlenek az elektromos kölcsönhatásokra.[3] A fényvezető szálas adatátviteli rendszernek három fő komponense van: a fényforrás, az átviteli közeg és a fényérzékelő (detektor). [3] Az ilyen rendszereknél az adatátviteli közeg az optikai kábel. Az optikai kábelnek három komponense van: külső műanyag köpeny, tükröző anyag és mag, melynek átmérője függvényében megkülönböztetünk monomódosú és multimódusú kábeleket.[3] A vizsgált hálózatban multimódusú optikai kábelt használnak az épületek közötti és az épület szintek közötti kábelezés megvalósítására Az informatikai épület kábelezése Az épületben 8 darab Cat5e iker csatlakozós kiépített végpont található, melyek elhelyezkedését az alábbi ábra mutatja. 11. ábra, Az informatikai épület kábelezése 15

16 Az ábrán a kék vonalak kábelterelő csatornákat szimbolizálják. Azt, hogy az épületben található eszközök hogyan kapcsolódnak egymáshoz illetve a külvilághoz az alábbi ábra mutatja. 12. ábra, Az informatikai épület összeköttetései Az ábrán a kék vonalak EIA/TIA 568B szabvány szerinti egyenes, a zöldek kereszt kötésű Cat5e kábelt szimbolizálnak. A CISCO EPC 3925 kábelmodem által szolgáltatott internet a Szerver 1 Fast Ethernet portjának egyikére csatlakozik. A tűzfal kiszolgálóról további kábelek haladnak a Szerver 2 kiszolgálóhoz, és a Repatec switchez. A kapcsolóhoz csatlakozik továbbá az épületben található 8 kiépített végpontból jövő kábelek. A D Link és Repatec kapcsoló összekötésére kereszt kötésű kábelt alkalmaznak, amely a DGS 3312 SR switch DEM 340T moduljába csatlakozik. A D Link switch egyik SFP portjából kiinduló optikai kábel az épületből kilépve, a föld felett 3-4 méter magasságban húzódik a főépülethez Főépület - földszint kábelezése A szint kábelezését aszerint, hogy melyik rack szekrénybe vannak bekötve két részre lehet bontani, melyet az alábbi ábra szemléltet. 16

17 13. ábra, A főépület földszintjének kábelezése Az étkezőben található II. számú rack szekrény kábelrendezőjébe bekötött kábelek végén található kiépített csatlakozókat és a hozzájuk tartozó kábelvezető síneket kék színnel jelöltem. A szekrényhez így jelenleg 15 kiépített végpont csatlakozik. A négyes számú szobában található III. számú rack szekrényhez tartozó síneket és végpontokat narancs színnel jelöltem. Az itt meglévő végpontok száma 13. A szint eszközeinek csatlakozását az alábbi ábra szemlélteti. 14. ábra, A főépület földszintjének összeköttetései 17

18 Az ábrán a kék vonalak EIA/TIA 568B szabvány szerinti egyenes, a zöldek kereszt kötésű Cat5e kábelt, a pirosak optikai kábelt szimbolizálnak. Az informatikai épület felől érkező optikai kábel az II. számú rack szekrényben elhelyezkedő D Link DES 1250 G D-link Switch SFP portjának egyikére csatlakozik. A kapcsolóra a rack kábelrendezőjén keresztül 14 kliens, egy kiszolgáló és a D - Link DFL-700 Tűzfal WAN interfészére kapcsolódik. A tűzfalból kiindulva két kábel halad a négyes számú irodában található III. számú rack szekrényben található DES 1250 G D-link kapcsolókhoz. A III. számú Rack szekrényben lévő felső D Link kapcsolóhoz a kábelrendezőn keresztül 7, az alsóra 6 darab kiépített végpont kötődik Főépület - emelet kábelezése A szinten 9 darab Cat5e iker és 2 db Cat5e szimpla csatlakozós kiépített végpont található, melyek elhelyezkedését az alábbi ábra szemlélteti. 15. ábra, A főépület emeletének kábelezése A földszintről jövő optikai kábel a tárgyalóban elhelyezkedő IV. számú rack szekrényben elhelyezkedő DES 1250 G D-link switch SFP portjába, a kiépített 20 végpont a 48 db Fast Ethernet interfészeik egyikébe van bekötve. 18

19 2.3.5 IEEE 802.3u Fast Ethernet A vizsgált hálózat LAN technológiája az IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) által 1995-ben elfogadott 802.3u szabványgyűjteményre épül, ami magában foglalja a hálózat fizikai és adatkapcsolati megvalósítására vonatkozó irányelveket. A szabvány az Ethernet továbbfejlesztéseként jött létre azzal a céllal, hogy a már bevált Ethernet nagyobb hálózati sebességre legyen képes. A gyors Ethernet lényege, hogy a kommunikáció során a bitidőt 100 ns-ról 10 ns-ra csökkentették, így érve el a tízszeres sebességnövekedést.[4] A hálózati kommunikáció során elengedhetetlen az egyértelmű azonosítás, így minden csatlakoztatott eszköz minden interfészéhez egyedi MAC (Media Access Control) címet rendelnek. A MAC cím egy olyan egyedi 12 darab hexadecimális számsorozat, amit gyártó rendel az adott interfészhez. A cím első 6 számjegye a gyártót azonosítja és kiadását az IEEE felügyeli. A második 6 számjegy a gyártó által választott és adminisztrált egyedi azonosító. Ezt az egyedi azonosítót használják fel az eszközök a keret -ek küldéséhez. A keret egy 518 bit és 1518 Byte közötti Manchester kódolást használó bitsorozat, amely az Ethernet adatkapcsolati kommunikáció alapját képezi.[5] A hálózatban, amikor több hálózati eszköz csatlakozik egy megosztott adatátviteli közeghez, ütközési tartományt alkotnak. Az ütközési tartományban keletkezett ütközéseket a második rétegbeli eszközök, mint például a kapcsolók nem továbbítják, így a hálózatot ütközési tartományokra osztják. A kapcsolók a portjaikon érkezett keretek forrás MAC címe és az adott port alapján egy un. CAM (content-addressable memory) táblát épít fel, amit a kapott keretek továbbítására használ fel.[20] A hálózatban található kapcsolók a kereteket tárol és továbbít kapcsolási módszer szerint továbbítja, mely során a kapcsoló csak a teljes keret beérkezését, és CRC ellenőrzését követően továbbítja.[20] Az olyan keretek amelyeknek a cél MAC címében csupa 1-es bit szerepel, adatszórásos (Broadcast) üzenetek küldése során keletkeznek és a kapcsolók a forrásinterfészük kivételével minden portjukon továbbítják. A szórás üzenetek csak az adott hálózatban továbbítódnak így a hálózatok egyben szórási tartományokat is képeznek.[5] 19

20 2.4 TCP/IP Hálózati réteg A hálózati réteget a TCP/IP modellben szokás internet (az internet szót itt általánosságban értelmezzük) rétegnek is nevezni. A réteg feladata, hogy az állomások csomagokat tudjanak küldeni bármelyik hálózatba illetve annak biztosítása, hogy csomagokat tudjanak továbbítani a célállomástól függetlenül. Ennek érdekében az internet réteg meghatározta az internet protokoll (IP protokoll) használatát. [1] Internet Protokoll Az Internet Protokollt (IP, RFC-791) a csomagkapcsolt hálózati kommunikációra tervezték. Az információ továbbítása során az adatokat csomagoknak nevezzük.[21] A protokollban definiáltak szerint a hálózati kommunikációhoz minden aktív hálózati eszközhöz logikailag rendelni kell egy egyedi IP címet. Az IP címeknek ma jelenleg két használatos verziója van: IPv4 és IPv6[6]. Mivel a vizsgált hálózat IPv4 es címzést használ, ezért a továbbiakban csak ezt tárgyalom. Minden IPv4-es cím 32 bitből áll, amiket pontotokkal elválasztott decimális formában ábrázolunk. A címek egyértelműen kódolják a hálózatot és kliens egy adott interfészét, így a kiosztásukat és azt, hogy egyediségük ne sérüljön a ICANN (Internet Corporation for Assigned Nantes and Numbers) nonprofit szervezet biztosítja. Eredetileg a címeknek öt osztályát definálták A-tól E-ig.[6] A címek optimálisabb felhasználása miatt bevezették, hogy a cégek a nekik szánt hálózati címeket alhálózatokra bontsák. Az alhálózatra bontáshoz szükséges alhálózati maszk alkalmazásával meghatározható a cím hálózati azonosítója, így számos címtartomány definiálását tette lehetővé.[6] A különböző hálózatok vagy alhálózatok közötti forgalomirányítás a routerek feladata. A forgalomirányító a beérkezet csomag fejrészében szereplő cél IP címét, a saját forgalomirányító (routing) táblájához hasonlítva dönti el, hogy azt melyik interfészén keresztül továbbítja. Ezt a folyamatot forgalomirányításnak nevezzük.[6] A forgalomirányító tábla létrejöttének, azaz felépítésének több módja van:[20] statikus routing explicite a karbantartó/rendszergazda által 20

21 dinamikus routing a forgalomirányítók állítják elő különböző forgalomirányító protokollok segítségével, mint pl.: RIP, IGRP, OSPF[20] DHCP A DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, RFC 1531) dinamikus címkiosztást tesz lehetővé. A címkiosztás során egy kiszolgáló a DHCP szerver osztja ki az IP címeket egy meghatározott tartományból, egy maghatározott időtartamra azoknak a klienseknek, akik azt kérik. A folyamat első lépéseként a kliens szórásos üzenetet küld a hálózatba (DHCPDISCOVER). A DHCP szerver a kapott kérésre megvizsgálja, hogy van e még kiosztható címe a rendelkezésre álló címtartományból. Ha van, a kliensnek felajánlja azt, amit DHCPOFFER üzenetként jelez. A kapott felajánlások közül a kliens választ egyet, és elküldi igényét a szervernek (DHCPREQUEST). A szerver a cím bejegyzéséről megerősítést küld a kliensnek (DHCPACK/DHCPNAK)[7,20] A hálózat logikai címzése A vizsgált hálózatban logikailag 4 különböző hálózatot definiáltak. Az első hálózat az informatikai épületben található tűzfal szervertől, a főépületben található D Link tűzfalig illetve a főépület emeletéig terjed. A hálózat azonosítója: /24 A hálózat címtartománya: Felhasználható címek száma: 254 Kiosztott címek száma: 36 A hálózathoz tartoznak az I., II., és IV számú rack szekrény kapcsolójához tartozó kliensek, és az alábbi eszközök: Tűzfal szerver LAN interfésze: Bérszámfejtés szerver: I. számú rack szekrény D Link switch: II. számú rack szekrény D Link switch: II. számú rack szekrény D - Link DFL 700 tűzfal WAN interfésze: IV. számú rack szekrény D Link switch:

22 A hálózatban a címek dinamikus kiosztását a tűzfal szerver-en telepített DHCP szerver végzi a tartományban. A második és a harmadik hálózatot a D - Link DFL 700-as tűzfal hozza létre DMZ és LAN portjain, így gyakorlatilag útválasztó szerepet tölt be a három hálózat között. Az második hálózat a D - Link DFL 700-as tűzfal-tól a II). számú rack szekrény felső kapcsolójához tartozó kliensekig terjed. A hálózat azonosítója: /24 A hálózat címtartománya: Felhasználható címek száma: 254 Kiosztott címek száma: 5 A hálózathoz tartoznak az 1, 2, és 3-as iroda kliensei és az alábbi eszközök: II. számú rack szekrény: D - Link DFL 700 tűzfal DMZ interfésze: III. számú rack szekrény: D Link switch: A hálózatban a címek dinamikus kiosztását a D - Link DFL 700 tűzfal végzi a tartományban. A harmadik hálózat a D - Link DFL 700-as tűzfal-tól a III. számú rack szekrény alsó kapcsolójához tartozó kliensekig terjed. A hálózat azonosítója: /24 A hálózat címtartománya: Felhasználható címek száma: 254 Kiosztott címek száma: 5 A hálózathoz tartoznak az 4,5, és 6-as iroda kliensei és az alábbi eszközök: II. számú rack szekrény: D - Link DFL 700 tűzfal LAN interfésze: III. számú rack szekrény: D Link switch:

23 A hálózatban a címek dinamikus kiosztását a D - Link DFL 700 tűzfal végzi a tartományban. A negyedik és egyben utolsó hálózat a tűzfal szerver és a levelező-proxy kiszolgáló között helyezkedik el. A hálózat azonosítója: /24 A hálózat címtartománya: Felhasználható címek száma: 254 Kiosztott címek száma: 2 A hálózathoz tartozó eszközök: Tűzfal szerver DMZ interfésze: Levelező proxy kiszolgáló interfésze: A negyedik hálózatban lévő eszközöket és hálózati eszközökben szereplő forgalomirányító táblákat statikusan hozták létre 23

24 2.5 TCP/IP Szállítási réteg A hálózati réteg felett elhelyezkedő szállítási réteg célja megegyezik az ISO-OSI modell ugyanolyan névvel ellátott rétegével, azaz cél és forrásállomás azonos rétegbeli entitásainak kommunikációját biztosítja. Két lényeges protokollja van: felhasználói datagram protokoll (User Datagram Protocol, UDP) és átvitel vezérlő protokoll (Transmission Control Protocol, TCP). A TCP megbízható, összeköttetés alapú protokoll így a forgalomszabályzáson túlmenően célja a hibamentes kapcsolat biztosítása az állomások között. A TCP-vel ellentétben az UDP nem megbízható, összeköttetés nélküli protokoll, így főképp akkor használják, amikor a gyors válasz sokkal fontosabb, mint a pontos.[1] PAT Ahhoz, hogy a vizsgált hálózat részt vegyen az internet nyilvános hálózatán, helyi magán címeket nyilvánosra kell fordítani. A fordítás folyamatát hálózati cím és port fordításnak, röviden PAT-nak (Port Address Translation, RFC 4787) nevezzük.[12] Amikor a kliens a privát hálózatból üzenetet küld a nyilvános hálózatba, akkor a címfordítást végző átjáró az üzenet forrás IP-címét és port számát kicseréli a nyilvános IP-címre és egy 1024-nél nagyobb egyedi port-számra, majd feljegyzi azt az erre szolgáló táblában. Az üzenetre küldött válasz esetén az átjáró kicseréli forrás IP és port címét a táblázatban lévő IP cím és port szám párosra, és így juttatja el az üzenet kliensnek.[12] Mivel az átjáró csak akkor végez címfordítást, ha a kapcsolatot a belső hálózatról kezdeményezték, a PAT használata jelentős biztonsági tényező.[12] A vizsgált hálózatban címfordítást a Szerver 1 és D Link DFL 700 tűzfal egyaránt végez. 2.6 TCP/IP Alkalmazási réteg A szállítási réteg felett az alkalmazási réteg helyezkedik el. Mivel az ISO-OSI modellel ellentétben a TCP/IP modell elhagyta a viszony és megjelenítés rétegeket, ez a réteg az összes jellemző magasabb szintű protokollt tartalmazza.[1] Szerver szolgáltatások A hálózatban az alábbi szerverszolgáltatások találhatóak meg: 24

25 Szerver 1, DFL 700 tűzfal: DHCP Szerver 2, SMTP, POP3, IMAP, Tárgyorsítás (proxy) Szerver 3, SQL SMTP Az elektronikus levelek kézbesítésére az SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, RFC 2821) protokoll használatos. A kézbesítés során a kliens megbízható TCP kapcsolatot létesít a kiszolgáló 25-ös portjával, majd az üzenet ASCII kódolással továbbítódik.[8] POP3 A POP3 (Post Office Protocol Version 3, RFC 1939) egy egyszerű levél-hozzáférési protokoll. Működése során a felhasználó levelező programja TCP kapcsolatot létesít a kiszolgáló 110-es portjával, majd végrehajtja az alábbi fázisokat:[8] 1. Engedélyezés: felhasználó beléptetése 2. Tranzakciók: levelek letöltése és törlésre jelölése 3. Frissítés: levelek törlése[8] IMAP Az IMAP (Internet Message Access Protocol, RFC 2060) használatával a felhasználó leveli nem töltődnek le számítógépére, hanem a szerveren maradnak. Az IMAP szerver rendszerint a 143-as portot figyeli és kérelem esetén itt létesít TCP kapcsolatot. Használatának előnye, hogy a felhasználók különböző kliensekről is elérhetik leveleiket.[8] Tárgyorsítás A proxy szerver köztes szerepet játszik az internet felé irányuló kérések folyamán. A hálózatban betöltött fő szerepe a fokozott biztonság és sebességnövekedés. Használatával a hálózat internet felé irányuló forgalmát lehet csökkenteni azzal hogy, a felhasználók HTTP kéréseire adott választ a szerver bizonyos ideig a gyorsító tárában tárolja, így a gyakran ismétlődő kéréseket maga válaszolja.[9] 25

26 3. A hálózat vizsgálata Napjainkban nincs olyan hálózat ami korlátlan ideig tökéletesen üzemelne. Egy hálózat rendelkezésre állását, elérhetőségét százalékos formában mérhetjük le így az elérhetőség növelése nagyobb rendelkezésre állást biztosít. A telefonos rendszereknél elvárt öt-9 es rendelkezésre állás például azt jelenti, hogy a rendszernek rendelkezésre állnia az idő 99,999%-ában, így maximum 0,001%-ban lehetünk szolgáltatás nélkül.[11] A vizsgált hálózatban elvárás a munkaidő alatti maximális rendelkezésre állás, kivéve persze a cég POP-ját ahol a munkaidőn túli rendelkezésre állás szintén kiemelten fontos. További elvárás a szerver szolgáltatások elérése és a folyamatos megfelelő sebességű internet szolgáltatás megléte. A hálózat tesztelését a fenti szempontok alapján végeztem el, így a következőket vizsgáltam meg: terheltség és átmenő forgalom az egyes alhálózatokra jutó késleltetés mértéke a hálózat megbízhatóságának és biztonsági szempontjait 3.2 A hálózat terheltsége A tűzfalak terheltsége Tűzfal szerver A POP helyiségben elhelyezkedő tűzfalra telepített pfsense program 2.1 es változatában számos statisztikát láthatunk mind a hálózatra, mind a szerverre vonatkozóan. A vizsgálat időpontjában (átlagos munkanap 14 óra körül) a szerver processzorának terheltsége minimális (10% alatt), az 1024 Mb RAM kihasználtsága 15% volt, ami jónak mondható. A szerveren 12 napja karbantartást végeztek ezért pár órára leállították. A működése óta a portjaira vonatkozó adatokat az alábbi táblázat szemlélteti. 26

27 16. ábra, Tűzfal szerver interfészek Az ábrán látható, hogy a WAN porton, azaz a külvilág felől jövő forgalom nagyobb része bejövő, azaz a letöltések forgalma nagyobb mint a feltöltéseké. A letöltési fogalom nagy része HTTP, FTP és levelezés. A feltöltési forgalom egy részét a kívülről elérhető levelező szerver forgalma adja. A DMZ port azaz a levelező és proxy szerver forgalma jelentős mértékű. Mivel a WAN porton is nagy mértékű letöltési forgalom van, arra lehet következtetni, hogy a DMZ porton áthaladó adatok nagy részben HTTP lekérdezések és kisebb részt a belső hálózatból a levelező szerver irányába indítottak. A megadott időszakban a három interfész egyikén sem volt tapasztalható hibás, vagy ütközött keret. A tűzfalon átmenő teljes 24 órás forgalmat, 5 perces bontásban az alábbi ábra szemlélteti: 17. ábra, Tűzfal szerveren átmenő forgalom 1 nap alatt 27

28 Az ábrán látható, hogy az adott napon több mint 16 Gbyte adatforgalom érkezett az interfészekre, melyekhez viszonyítva a blokkolt adatmennyiség elenyésző. Ugyanezen érték 1 heti nézetben, órákra lebontva a következőképpen alakul: 18. ábra, Tűzfal szerveren átmenő forgalom 1 hét alatt Az ábrából megállapítható, hogy a tűzfalon hetente több mint 100 Gbyte adat haladt át. DFL 700 tűzfal Az II. számú Rack szekrény aljában található tűzfal, fontos pontja a hálózatnak, mivel átjáróként funkcionál három különböző hálózatba és védi a gazdasági osztályt az illetéktelen hozzáférésektől. A tűzfal a vizsgálat időpontjában 109 aktív kapcsolat alatt mintegy 2%- os CPU terheltsége és 20/62 Mbyte-os memória használata nem számít nagynak. 19. ábra, DFL 700 tűzfal terheltsége 28

29 3.1.2 A switchek terheltsége Az II. számú rack szekrényben lévő D Link DES 1250 G Switch 17 aktív Fast Ethernet portján összesen , a két SFP optikai porton pedig darab keret haladt át, a 417 napos rendelkezésre állás óta. Azt tudjuk, hogy egy keret mérete 518 bit és 1518 byte közé esik, így a switchen kezelt keretek mérete mintegy 762 Gbyte és Gbyte közé kell, hogy essen. Ezt, ha elosztjuk a 417 napos rendelkezésre állási idővel, akkor 1,8 Gbyte és 43 Gbyte közötti értéket kapunk. Mivel kapott adatmennyiség a kapcsoló portjain be illetve kilépő kereteket is tartalmazza, és tudva, hogy a kapcsoló kereteket nem állít elő (kivéve adminisztráció, SNMP), az adott adatmennyiséget megfelezve hozzávetőlegesen megkapjuk a switchen átfolyó adatok méretét, ami átlagos napi 0,9 Gbyte és 21,5 Gbyte. Itt megjegyezném, hogy ezek a számok csak becsült értékek és csak a kapcsolón átfolyó adatforgalom mértékét szemléltetik, nem feltétlen felelnek meg a valóságnak, mivel egy adott keretet a switch több portján továbbíthat, és gyakran továbbít is, gondolva itt a broadcast üzenetekre. A további D Link DES 1250 G switchen elvégzett terheltségi számítások eredményét rack szekrények szerint az alábbi táblázatban foglaltam össze: 20. ábra, A kapcsolókon átfolyó adatmennyiség Az ábrán látható, hogy a legnagyobb adatforgalom az II. számú rack szekrényben megtalálható kapcsolón halad át, ami a hálózat felépítéséből egyértelműen adódik. Megfigyelhető továbbá, hogy a kevesebb forgalom ellenére a III. számú rack szekrényben található switcheken a vételi hibák (Rx Error) száma magasabb az II. számúnál. A vételi hibák gyakran utalnak kábelezési problémára. 29

30 3.2 Késleltetési idő A hálózatok tesztelésére leggyakrabban az ICMP (Internet Control Message Protocol) üzeneteket használják. Az ICMP üzenetek olyan IP csomagba ágyazott üzenetek, melyeknek számos típusa van. Ezek az típusok az ICMP üzenet type részében vannak megjelölve.[20] Rendszerint az operációs rendszerek Ping parancsával lehet ICMP ECHO_REQUEST üzeneteket küldeni a célállomás felé. Mivel ezek az ICMP üzenetek csak a hálózat adott időpillanatában lévő késleltetésről szolgáltatnak információt továbbiakban a tűzfal szerverben lévő statisztika eredményét mutatom be. A szerver pfsense programjában lévő, a szerver WAN portjára vonatkozó statisztikák eredményét az alábbi ábrát láthatjuk: 21. ábra, Tűzfal szerver WAN portján való késleltetés Az ábrán a 24 óra alatti késleltetési idő látható 5 perces bontásban. A késleltetés mértéke viszonylag egyenletes, az átlagos késleltetési idő 1.33 ms ami jónak mondható. Azt, hogy tűzfal szerver mekkora késleltetéssel éri el a II. számú rack szekrényben elhelyezkedő D Link DFL 700-as tűzfalat az alábbi ábra szemlélteti. 30

31 22. ábra, Tűzfal szerver és a D Link DFL 700 tűzfal közötti késleltetés A késleltetés mértéke az egész nap folyamán 1 ms alatti, ami jónak mondható. Amint láthattuk az eredményeken a késeltetési időből a hálózat ezen része jól vizsgázott. 3.4 Biztonság és Megbízhatóság A megbízható adatátvitelhez nem elég a minőségi eszközök és összeköttetések kialakítása. A hálózatot a lehető legnagyobb mértékben hibatűrővé kell tenni. A hibatűrő kialakítást redundás elemekkel biztosított alternatív útvonalakkal, szünetmentes tápegységekkel, kettőzött illesztőkártyákkal stb. érhetjük el. Így az esetleges meghibásodás estén, a tartalék redundás elem átveheti a hibás elem szerepét a hálózatban.[13] A hálózati eszközök megbízhatóságának két mértéke van: MTBF (mean time between failure) meghibásodások között eltelt átlagos idő MTTR (mean time to repair) helyreállításig szükséges átlagos idő[13] Az MTFB egy gyártó által megadott, tesztelések sorozatának eredményeképpen létrejött érték. A D Link DES 1250 G switch-ek esetében ez az érték: óra, ami több 34 évet jelent. A hálózat nem tartalmaz redundás hálózati eszközöket, így egy egy esetleges meghibásodás a hálózat egyes részeinek elérhetetlenségeit eredményezheti. 31

32 Az elhelyezett szervereket viszont minden esetben szünetmentes tápegység védi, az elektromos hálózat ingadozásától, és az esetlegesen hirtelen bekövetkezett szolgáltatás kimaradástól. A cég POP-jában elhelyezkedő szervereket egy APC 2200, a főépület szervertermében található kiszolgálót egy FSP 1000 típusú szünetmentes tápegység védi. Az MTTR ideje nagyban függ a hálózat a hálózatot karbantartó cégtől, a tartalék eszközök rendelkezésre állásától. A cég informatikai épületében számos tartalék eszköz, mint pl.: hálózati kártyák, tápegységek, csatlakozók és kábelek vannak raktározva. Tovább növelheti a hiba helyreállításának idejét az, hogy a hálózat nem rendelkezik dokumentációval, sőt a rack szekrényben elhelyezkedő patch panelek kábelek sincsenek címkézve. Egy esetleges kábelhiba esetén igen nagy gondot jelenthet a hiba okának felderítése. Biztonsági szempontok A számítógépes hálózatok biztonságát fizikai, emberi és technikai tényezők veszélyeztethetik.[23] Dolgozatomnak nem célja az esetleges támadási formák részletes leírása, csak az alapvető biztonsági kockázatok feltárása. Fizikai biztonsági kockázatot jelent, hogy illetéktelenek viszonylag könnyen hozzáférhetnek a rack szerényekhez, mivel azok ajtaja rendszerint nyitva találhatóak, gyakran a kilógó kábelek miatt nem zárhatóak. 23. ábra, II. számú rack szekrény 32

33 További kockázati tényező, hogy a POP helyiségen nincs zárható ajtó. Ez azért lenne fontos, mert a kulcsfontosságú hálózati eszközökön kívül a levelező szerver is itt helyezkedik el amin bizalmas adatok lehetnek. Az II. számú rack szekrény elhelyezkedése sem ideális mivel a vizes blokk felett található, így egy esetleges csőtörés is komoly gondokat okozhat. Az emberi kockázati tényező minimalizálására szigorú házirendet és jogosultsági köröket alkalmazhatunk. Alapvető irányelv, hogy a dolgozó csak akkora jogkörrel rendelkezzen, ami a munkája elvégzéséhez feltétlen szükséges. A hálózat több logikai hálózatra bontásával azaz VLAN-ok kialakításával lehetőség lenne tovább növelni a biztonságot. A hálózat technikai kockázati tényezői közé tartozik a hardveres és szoftveres hibák, biztonsági rések, vírusok, trójaik stb. A hálózat technikai biztonságában kiemelt szerepet töltenek be az alkalmazott tűzfalak és a klienseken és szervereken funkcionáló vírusirtó és tűzfal szoftverek helyes beállítása és naprakésze tartása. Vizsgálatom során egyes hálózati eszközökön szereplő firmware-ek azaz az eszközvezérlő programok nem voltak naprakészek. A firmware frissítések fontos tényezői a hálózat biztonságának és teljesítményének így frissítése erősen javasolt. 33

34 4. A hálózat továbbfejlesztésének tervezése 4.1 Dokumentáció készítése A hálózat jelenleg nem rendelkezik dokumentációval, ez a hálózat bővítése, módosítása vagy meghibásodása esetén gondot jelenthet és jelentősen megnövelheti a hálózat karbantartásának idejét. A hálózat dokumentálásába érdemes belevenni az alábbiakat: a hálózat fizikai alaprajzát, összeköttetéseit a felhasznált eszközök számát, elhelyezkedését, típusát, verziószámát, garancia idejét végpontok rack szekrény szerinti kapcsolatát táblázatos formában a hálózat logikai címzését, a hálózati eszközök IP címeit a hálózati eszközökhöz adminisztrálásához szükséges belépési azonosítókat tartalék eszközök leltár listáját 4.2 Kábelmenedzsment Ajánlott lenne a hálózat végpontjainak egyértelmű azonosíthatóságot szolgáló egyedi felcímkézése pl.: A 4. irodában található aljzatokat így megcímezni: [104-1,104-2], ami egyértelműen utalna a szintre, irodára és az adott aljzatra. A rack szekrényekbe lévő patch panelekre szintén ezt a címzést lenne érdemes alkalmazni. Érdemes továbbá a rack szekrényekben lévő kábeleket kábelkötegelőkkel elrendezni, a nem használt összekötő kábeleket eltávolítani. A rendezett kábelezéssel elérhető, hogy a rack szekrényeket be lehessen csukni így csökkentve a biztonsági kockázatot. A switcheknél tapasztalható vételi hibák miatt az adott interfészekhez tartozó kábelek kábelteszterrel való kimérése, a hibás kábelek cseréje, csatlakozások javítása javasolt lehet. 34

35 4.3 A tervezett továbbfejlesztett hálózat Az új hálózati topológia kialakításánál fő szempontom a meglévő hálózati eszközpark, és kábelezés megtartásával, átrendezésével a jobb kihasználtság, kedvezőbb terhelésmegosztás és homogenitás elérése A tervezett hálózat fizikai felépítése Az új hálózati topológia megtervezése során a I. számú rack szekrényben található D Link DGS 3312 SR kapcsolót a II. Számú rack szekrénybe helyeztem át. A III. szekrényben található D - Link DES 1250 G switchek egyikét pedig a I. számú rack szekrénybe, valamint az 1 es szervert közvetlen erre kötöttem. Az informatikai épület, és főépület földszintjének új tervezett hálózatát az alábbi ábrák szemléltetik. 24. ábra, A tervezett új hálózat 35

36 Az informatikai épületben a már említett eszköz cserén kívül 16 portos Repatec kapcsolóra a továbbiakban már nem volt szükség. A D - Link DES 1250 G Switch Fast Ethernet interfészére a 8 db végpont, a Gigabit Ethernet interfészére a Szerver 1 csatlakozik. A kapcsoló SFP interfészén keresztül optikai kábellel csatlakozik a főépülethez. A főépületben a már meglévő kapcsoló mellé került a D Link DGS 3312 SR switch, amelyek között optikai összeköttetést alakítottam ki. Mivel az újonnan áthelyezet kapcsolónak 4 db SFP inetrfésze van erre lett áthelyezve az emeleti optikai is. További változtatás volt, hogy a Szerver 3 és II. számú rack szekrénybe lévő megmaradt kapcsoló a Layer 3-as switch Gigabit Ethernet interfészeire csatlakozik. A II. számú rack szekrényből áthelyezett kapcsoló szerepét a megmaradt kapcsoló vette át A tervezett hálózat logikai felépítése A tervezett hálózatban már nem 4 hanem 5 különböző hálózat lett definiálva. Az első hálózat az informatikai épületben található Szerver 1-től, a főépületben található D Link Layer 3-as kapcsolóig terjed. A hálózat azonosítója: /24 A hálózat címtartománya: Felhasználható címek száma: 254 Kiosztott címek száma: 5 A hálózathoz tartoznak az I. és II. számú rack szekrény kapcsolójához tartozó kliensek, és az alábbi eszközök: Szerver 1 LAN interfésze: I. számú rack szekrény D Link switch: II. számú rack szekrény Layer 3 kapcsoló: A hálózatban a címek dinamikus kiosztását a D Link kapcsoló végzi a tartományban. 36

37 A második hálózat az II. számú rack szekrényben található Layer 3-as kapcsolótól, a szintén itt található Layer 2-es D link kapcsolóig terjed. A hálózat azonosítója: /24 A hálózat címtartománya: Felhasználható címek száma: 254 Kiosztott címek száma: 16 A hálózathoz tartoznak az I. számú rack szekrény kapcsolói és a Layer 2-es switches tartozó kliensek: II. számú rack szekrény Layer 3 kapcsoló: II. számú rack szekrény Layer 2 kapcsoló: A hálózatban a címek dinamikus kiosztását a Layer 3 kapcsoló végzi a tartományban. A harmadik hálózat az II. számú rack szekrényben található Layer 3-as kapcsolótól, III. számú rack szekrényhez tartozó kliensekig terjed, valamint szintén ehhez a hálózathoz lett rendelve a Szerver 3 is. A hálózat azonosítója: /24 A hálózat címtartománya: Felhasználható címek száma: 254 Kiosztott címek száma: 9 A hálózatban használt eszközök címei: II. számú rack szekrény Layer 3 kapcsoló: III. számú rack szekrény Layer 2 kapcsoló: Szerver 3: A hálózatban a címek dinamikus kiosztását a Layer 3 kapcsoló végzi a tartományban. 37

38 Amint látszik ezzel a logikai felépítéssel az 1 5-ig terjedő irodák egy hálózatra kerültek. Ha le szeretnénk választani 1-3 és 4-5 irodákra, ezt úgy tehetjük meg, hogy a III. számú rack szekrény ás az II. számú rack szekrény között megmaradt kábelt is rákötjük a III. szekrényben található kapcsolókra, így létrehozva egy újabb hálózatot. A két hálózat teljes szeparálását pedig a III. számú rack szekrényben lévő kapcsolón két külön VLAN definiálásával lehet elérni. A negyedik hálózat az II. számú rack szekrényben található Layer 3-as kapcsolótól, IV. számú emeleti rack szekrényhez tartozó kliensekig terjed. A hálózat azonosítója: /24 A hálózat címtartománya: Felhasználható címek száma: 254 Kiosztott címek száma: 11 A hálózatban használt eszközök címei: II. számú rack szekrény Layer 3 kapcsoló: IV. számú rack szekrény Layer 2 kapcsoló: A hálózatban a címek dinamikus kiosztását a Layer 3 kapcsoló végzi a tartományban. A ötödik és egyben utolsó hálózat megegyezik a vizsgált hálózat negyedik hálózatával. A D - Link DFL 700 Tűzfal a bérszámfejtés hálózatát volt hivatott védeni. Az új kialakításban a Layer 3 as switch funkciói között szereplő Multi-layer Access Control List (ACL) látja el ezt a feladatot. 38

39 4.3.1 A tervezett hálózat előnyei - hátrányai A tervezett hálózatot a már meglévőhöz hasonlítva látható, hogy addig minden az internet vagy a levelező szerver irányába tartó fogalom most már nem halad át 16 portos Repatec kapcsolón, hanem közvetlen éri el Szerver 1-et. Ennek előnye, hogy a Repatec kapcsoló eltávolításával a hálózat egyszerűsödött, az esetleges meghibásodható eszközök száma csökkent. Továbbá javasolt a Szerver 1 Fast Ethernet interfészeinek Gigabites-re cserélése, hogy a szerver gyorsabb kapcsolatot tudjon létesíteni a D Link kapcsolóval. A főépület topológiájának megváltoztatásával a szórási tartományok csökkentek, jobban skálázható és menedzselhetővé vált. A logikailag kialakított több hálózat megnövelt biztonságot ad a részlegeknek, valamint VLAN-ok használatával azok tovább szeparálhatóvá váltak. A tervezett hálózat hátránya, hogy a központi Layer 3-as kapcsoló esetleges meghibásodása esetén a főépület hálózati és az informatikai épület között a kapcsolat megszűnik, ezért a jövőben redundás útvonalak kidolgozása válhat szükségessé. 39

40 5. Összefoglalás Szakdolgozatomban feladatom a PIREHAB Nonprofit Kft. kommunikációs hálózatának elemzése, vizsgálata, és továbbfejlesztésének tervezése volt. A cég hálózatát a TCP/IP referenciamodell segítségével elemeztem. A munkám során a referenciamodell egyes rétegit sorra véve tártam fel a hálózatot, és nem teljes részletességgel ugyan, de tárgyaltam a hálózatban előforduló fogalmak egy részét. Megvizsgáltam a cég épületeinek elrendezését, hálózati eszközparkját, majd feltérképeztem a kiépített hálózat kábelezését. Dokumentáltam a hálózat logikai struktúráját, az eszközök kapcsolatát. Elemeztem a hálózat felépítését, terheltségét, késleltetés idejét, a megbízhatóság és a biztonság koncepcióit. A vizsgálat során a dokumentáció és a kábelmenedzsment hiányával szembesültem. Úgy találtam, hogy a cégnél alkalmazott D Link eszközök a hálózat méreteit tekintve megállják helyüket, viszont elrendezésük nem logikus, az eszközök tudásukhoz képest nincsenek kihasználva. A cég meglévő eszközparkját és kábelezését felhasználva létrehoztam egy új hálózati tervet, amely, nagyobb áttekinthetőséget, jobb skálázhatóságot, menedzselhetőséget, homogenitást adhat a rendszernek. A dolgozat leadásának idejében a tervezett hálózat még nem valósult meg, vezetői engedélyeztetés alatt áll. 40

41 6. Felhasznált irodalom 6.1 Könyvek, cikkek, tanulmányok Andrew S. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok, Budapest: Panem, [1] 1. Fejezet: Hivatkozási modellek [2] 2. Fejezet: Sodrott érpár [3] 2. Fejezet: Fényvezető szálak [4] 4. Fejezet: Gyors Ethernet [5] 4. Fejezet: Az Ethernet MAC-protokollja [6] 5. Fejezet: Az IP-protokoll, IP-címek, Alhálózatok [7] 5. Fejezet: RARP, BOOTP és DHCP [8] 7. Fejezet: Üzenettovábbítás, Végső kézbesítés [9] 7. Fejezet: Tárgyorsítás 6.2 Internetes források Cisco CCNA Discovery 4.1 (Cisco Network Academy) [10] Fizikai környezet [11] Tervezési megfontolások [12] Port alapú hálózati címfordítás (PAT) [13] Megbízhatóság és elérhetőség Felhasználás dátuma:

42 [14] PIREHAB Nonprofit Kft honlapja: Felhasználás dátuma: [15] D - Link DGS 3312 SR switch manual: /media/business_products/dgs/dgs%203312sr/manual/dgs3312sr_manual_en _UK.pdf Felhasználás dátuma: [16] DEM-340T modul: Felhasználás dátuma: [17] Repatec 16 P nway switch: _SW24P/RP_SW16P_SW24P_2.asp Felhasználás dátuma: [18] D - Link DES 1250 G switch manual: /media/business_products/des/des%201250g/manual/des%201252_manual_en_ UK.pdf Felhasználás dátuma: [19] DES D - Link DFL tűzfal manual: Felhasználás dátuma:

43 [20] Almási, Béla: Számítógép-hálózatok oktatási segédlet, Debreceni Egyetem, Informatikai Kar: Felhasználás dátuma: [21] Internet Protocol (IP, RFC-791): Felhasználás dátuma: [22] Twisted pair Felhasználás dátuma: [23] Folláth János, Huszti Andrea és Pethő Attila: Informatikai biztonság és kriptográfia Felhasználás dátuma: Képek, ábrák forrása 1. ábra, A telephelyen található épületek: saját készítés 2. ábra, Az informatikai épület: saját készítés 3. ábra, D-link DGS 3312 SR switch: Felhasználás dátuma: ábra, DEM 340T modul 43

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Tájékoztató. Használható segédeszköz: - A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés azonosítószáma és megnevezése 52 481 02 Irodai informatikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!

Részletesebben

1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika

1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika 1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika A vizsga leírása: A vizsga anyaga a Cisco Routing and Switching Bevezetés a hálózatok világába (1)és a Cisco R&S:

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek Tartalom Hálózat fogalma Előnyei Csoportosítási lehetőségek, topológiák Hálózati eszközök: kártya; switch; router; AP; modem Az Internet története, legfontosabb jellemzői Internet

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2014-15. tanév 1. félév Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze

A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze a MAC-címet használja a hálózat előre meghatározott

Részletesebben

Hálózat szimuláció. Enterprise. SOHO hálózatok. Más kategória. Enterprise. Építsünk egy egyszerű hálózatot. Mi kell hozzá?

Hálózat szimuláció. Enterprise. SOHO hálózatok. Más kategória. Enterprise. Építsünk egy egyszerű hálózatot. Mi kell hozzá? Építsünk egy egyszerű hálózatot Hálózat szimuláció Mi kell hozzá? Aktív eszközök PC, HUB, switch, router Passzív eszközök Kábelek, csatlakozók UTP, RJ45 Elég ennyit tudni? SOHO hálózatok Enterprise SOHO

Részletesebben

A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja

Részletesebben

Számítógép hálózatok

Számítógép hálózatok Számítógép hálózatok Számítógép hálózat fogalma A számítógép-hálózatok alatt az egymással kapcsolatban lévő önálló számítógépek rendszerét értjük. Miért építünk hálózatot? Információ csere lehetősége Központosított

Részletesebben

A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja

Részletesebben

A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek 1. Mi a hálózat? Az egymással összekapcsolt számítógépeket számítógép-hálózatnak nevezzük. (minimum 2 db gép) 2. A hálózatok feladatai: a. Lehetővé tenni az adatok és programok közös

Részletesebben

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

Hálózati architektúrák laborgyakorlat Hálózati architektúrák laborgyakorlat 5. hét Dr. Orosz Péter, Skopkó Tamás 2012. szeptember Hálózati réteg (L3) Kettős címrendszer: ARP Útválasztás: route IP útvonal: traceroute Parancsok: ifconfig, arp,

Részletesebben

6.óra Hálózatok Hálózat - Egyedi számítógépek fizikai összekötésével kapott rendszer. A hálózat működését egy speciális operációs rendszer irányítja.

6.óra Hálózatok Hálózat - Egyedi számítógépek fizikai összekötésével kapott rendszer. A hálózat működését egy speciális operációs rendszer irányítja. 6.óra Hálózatok Hálózat - Egyedi számítógépek fizikai összekötésével kapott rendszer. A hálózat működését egy speciális operációs rendszer irányítja. Csoportosítás kiterjedés szerint PAN (Personal Area

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Tájékoztató. Használható segédeszköz: - A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja

Részletesebben

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 3. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 3. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása 3. óra Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd 2015.03.05. Routing Route tábla kiratása: route PRINT Route tábla Illesztéses algoritmus:

Részletesebben

UTP vezeték. Helyi hálózatok tervezése és üzemeltetése 1

UTP vezeték. Helyi hálózatok tervezése és üzemeltetése 1 UTP vezeték A kábeleket kategóriákba sorolják és CAT+szám típusú jelzéssel látják el. A 10Base-T és 100Base-TX kábelek átvitelkor csak az 1, 2 (küldésre) és a 3, 6 (fogadásra) érpárokat alkalmazzák. 1000Base-TX

Részletesebben

55 481 01 0000 00 00 Általános rendszergazda Általános rendszergazda

55 481 01 0000 00 00 Általános rendszergazda Általános rendszergazda Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Tartalom. Router és routing. A 2. réteg és a 3. réteg működése. Forgalomirányító (router) A forgalomirányító összetevői

Tartalom. Router és routing. A 2. réteg és a 3. réteg működése. Forgalomirányító (router) A forgalomirányító összetevői Tartalom Router és routing Forgalomirányító (router) felépítésük működésük távolságvektor elv esetén Irányító protokollok autonóm rendszerek RIP IGRP DHCP 1 2 A 2. réteg és a 3. réteg működése Forgalomirányító

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak Hálózatok Alapismeretek A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak A hálózatok célja A korai időkben terminálokat akartak használni a szabad gépidők lekötésére, erre jó lehetőség volt a megbízható és

Részletesebben

BajaWebNet hálózatfeladat Egy kisvállalat hálózatának tervezésével bízták meg. A kisvállalatnak jelenleg Baján, Egerben és Szolnokon vannak irodaépületei, ahol vezetékes, illetve vezeték nélküli hálózati

Részletesebben

Beállítások 1. Töltse be a Planet_NET.pkt állományt a szimulációs programba! A teszthálózat már tartalmazza a vállalat

Beállítások 1. Töltse be a Planet_NET.pkt állományt a szimulációs programba! A teszthálózat már tartalmazza a vállalat Planet-NET Egy terjeszkedés alatt álló vállalat hálózatának tervezésével bízták meg. A vállalat jelenleg három telephellyel rendelkezik. Feladata, hogy a megadott tervek alapján szimulációs programmal

Részletesebben

A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja

Részletesebben

III. előadás. Kovács Róbert

III. előadás. Kovács Róbert III. előadás Kovács Róbert VLAN Virtual Local Area Network Virtuális LAN Logikai üzenetszórási tartomány VLAN A VLAN egy logikai üzenetszórási tartomány, mely több fizikai LAN szegmensre is kiterjedhet.

Részletesebben

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

Hálózati architektúrák laborgyakorlat Hálózati architektúrák laborgyakorlat 4. hét Dr. Orosz Péter, Skopkó Tamás 2012. szeptember Hálózati réteg (L3) Kettős címrendszer Interfész konfigurációja IP címzés: címosztályok, alhálózatok, szuperhálózatok,

Részletesebben

WS 2013 elődöntő ICND 1+ teszt

WS 2013 elődöntő ICND 1+ teszt WS 2013 elődöntő ICND 1+ teszt 14 feladat 15 perc (14:00-14:15) ck_01 Melyik parancsokat kell kiadni ahhoz, hogy egy kapcsoló felügyeleti célból, távolról elérhető legyen? ck_02 S1(config)#ip address 172.20.1.2

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Tájékoztató. Használható segédeszköz: - A 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 51 481 02 Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda Tájékoztató A vizsgázó az első lapra

Részletesebben

WorldSkills HU 2008 döntő Packet Tracer

WorldSkills HU 2008 döntő Packet Tracer WorldSkills HU 2008 döntő Szeged, 2008. október 17. FIGYELEM! Az eszközök konfiguráláshoz a grafikus felület korlátozottan vehető igénybe! Helyzetismertetés Most kerültünk a WSC vállalathoz, mint hálózati

Részletesebben

az egyik helyes választ megjelölte, és egyéb hibás választ nem jelölt.

az egyik helyes választ megjelölte, és egyéb hibás választ nem jelölt. A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység -06 3-06 68-06 Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 8 03 0000 00 00 Informatikai rendszergazda Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 68-06

Részletesebben

Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 3. Kocsis Gergely

Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 3. Kocsis Gergely Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 3 Kocsis Gergely 2018.02.21. Fizikai réteg Kábelek Koax kábel külső köpeny belső vezeték szigetelés árnyékolás + külső vezeték - mára kevéssé jellemző - jellemző

Részletesebben

Számítógép hálózatok gyakorlat

Számítógép hálózatok gyakorlat Számítógép hálózatok gyakorlat 5. Gyakorlat Ethernet alapok Ethernet Helyi hálózatokat leíró de facto szabvány A hálózati szabványokat az IEEE bizottságok kezelik Ezekről nevezik el őket Az Ethernet így

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

HÁLÓZATI ISMERETEK GNS 3

HÁLÓZATI ISMERETEK GNS 3 HÁLÓZATI ISMERETEK GNS 3 Tartalomjegyzék Csatlakozás az internetre Hálózati eszközök Bináris számrendszer IP-cím Hálózati berendezések IP hierarchia Hálózati hierarchia Alhálózatok Topológiák Hálózatok

Részletesebben

TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer. Adatlap

TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer. Adatlap TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer Adatlap COMPU-CONSULT Kft. 2009. augusztus 3. Dokumentáció Tárgy: TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer Adatlap (6. kiadás) Kiadta: CONSULT-CONSULT Kft. Dátum:

Részletesebben

20. Tétel 1.0 Internet felépítése, OSI modell, TCP/IP modell szintjenek bemutatása, protokollok Pozsonyi ; Szemenyei

20. Tétel 1.0 Internet felépítése, OSI modell, TCP/IP modell szintjenek bemutatása, protokollok Pozsonyi ; Szemenyei Internet felépítése, OSI modell, TCP/IP modell szintjenek bemutatása, protokollok 28.Tétel Az Internet Felépítése: Megjegyzés [M1]: Ábra Az Internet egy világméretű számítógép-hálózat, amely kisebb hálózatok

Részletesebben

Hálózati architektúrák és Protokollok GI 8. Kocsis Gergely

Hálózati architektúrák és Protokollok GI 8. Kocsis Gergely Hálózati architektúrák és Protokollok GI 8 Kocsis Gergely 2018.11.12. Knoppix alapok Virtuális gép létrehozása VirtualBox-ban (hálózatelérés: bridge módban) Rendszerindítás DVD-ről vagy ISO állományból

Részletesebben

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 3. óra. Kocsis Gergely, Supák Zoltán

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 3. óra. Kocsis Gergely, Supák Zoltán Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása 3. óra Kocsis Gergely, Supák Zoltán 2017.03.08. TCP/IP alapok IPv4 IP cím: 32 bites hierarchikus logikai azonosító. A hálózaton

Részletesebben

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak.

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Előnyei Közös erőforrás-használat A hálózati összeköttetés révén a gépek a

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Készítette: Segédlet a gyakorlati órákhoz. Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2015-16. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Készítette: Segédlet a gyakorlati órákhoz. Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2015-16. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. 2015-16. tanév 1. félév Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

Tartalom. Hálózati kapcsolatok felépítése és tesztelése. Rétegek használata az adatok továbbításának leírására. OSI modell. Az OSI modell rétegei

Tartalom. Hálózati kapcsolatok felépítése és tesztelése. Rétegek használata az adatok továbbításának leírására. OSI modell. Az OSI modell rétegei Tartalom Hálózati kapcsolatok felépítése és tesztelése Bevezetés: az OSI és a Általános tájékoztató parancs: 7. réteg: DNS, telnet 4. réteg: TCP, UDP 3. réteg: IP, ICMP, ping, tracert 2. réteg: ARP Rétegek

Részletesebben

4. Hivatkozási modellek

4. Hivatkozási modellek 4. Hivatkozási modellek Az előző fejezetben megismerkedtünk a rétegekbe szervezett számítógépes hálózatokkal, s itt az ideje, hogy megemlítsünk néhány példát is. A következő részben két fontos hálózati

Részletesebben

MAC címek (fizikai címek)

MAC címek (fizikai címek) MAC címek (fizikai címek) Hálózati eszközök egyedi azonosítója, amit az adatkapcsolati réteg MAC alrétege használ Gyárilag adott, általában ROM-ban vagy firmware-ben tárolt érték (gyakorlatilag felülbírálható)

Részletesebben

Hálózati réteg. Feladata: a csomag eljusson a célig Több útválasztó Ez a legalacsonyabb rétek, mely a két végpont

Hálózati réteg. Feladata: a csomag eljusson a célig Több útválasztó Ez a legalacsonyabb rétek, mely a két végpont Hálózati réteg Hálózati réteg Feladata: a csomag eljusson a célig Több útválasztó Ez a legalacsonyabb rétek, mely a két végpont közötti átvitellel foglalkozik. Ismernie kell a topológiát Útvonalválasztás,

Részletesebben

Lajber Zoltán. Bevezetés. lajbi@zeus.gau.hu. Informatikai Hivatal. Tervezési szempontok: teljesítmény, karbantarthatóság, biztonság.

Lajber Zoltán. Bevezetés. lajbi@zeus.gau.hu. Informatikai Hivatal. Tervezési szempontok: teljesítmény, karbantarthatóság, biztonság. Lajber Zoltán lajbi@zeus.gau.hu Szent István Egyetem, Gödöllő Informatikai Hivatal Bevezetés Tervezési szempontok: teljesítmény, karbantarthatóság, biztonság. Teljesítmény: hálózati technológiák, kiszolgáló

Részletesebben

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 04 Ea. IP P címzés

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 04 Ea. IP P címzés Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 04 Ea IP P címzés Csomagirányítás elve A csomagkapcsolt hálózatok esetén a kapcsolás a csomaghoz fűzött irányítási információk szerint megy végbe. Az Internet Protokoll (IP) alapú

Részletesebben

1. Az internet használata

1. Az internet használata 1. Az internet használata Tartalom 1.1 Mi az internet? 1.2 ISP-k 1.3 ISP kapcsolat Mi az internet? 1.1 Vissza a tartalomjegyzékre Az internet és a szabványok Az internet világszerte nyilvánosan hozzáférhető

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok Számítógépes hálózatok Hajdu György: A vezetékes hálózatok Hajdu Gy. (ELTE) 2005 v.1.0 1 Hálózati alapfogalmak Kettő/több tetszőleges gép kommunikál A hálózat elemeinek bonyolult együttműködése Eltérő

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Cisco Teszt. Question 2 Az alábbiak közül melyek vezeték nélküli hitelesítési módok? (3 helyes válasz)

Cisco Teszt. Question 2 Az alábbiak közül melyek vezeték nélküli hitelesítési módok? (3 helyes válasz) Cisco Teszt Question 1 Az ábrán látható parancskimenet részlet alapján mi okozhatja az interfész down állapotát? (2 helyes válasz) a. A protokoll rosszul lett konfigurálva. b. Hibás kábel lett az interfészhez

Részletesebben

Számítógépes munkakörnyezet II. Szoftver

Számítógépes munkakörnyezet II. Szoftver Számítógépes munkakörnyezet II. Szoftver A hardver és a felhasználó közötti kapcsolat Szoftverek csoportosítása Számítógép működtetéséhez szükséges szoftverek Operációs rendszerek Üzemeltetési segédprogramok

Részletesebben

Bevezetés. Számítógép-hálózatok. Dr. Lencse Gábor. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Távközlési Tanszék

Bevezetés. Számítógép-hálózatok. Dr. Lencse Gábor. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Távközlési Tanszék Bevezetés Számítógép-hálózatok Dr. Lencse Gábor egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Távközlési Tanszék lencse@sze.hu Tartalom Alapfogalmak, definíciók Az OSI és a TCP/IP referenciamodell Hálózati

Részletesebben

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. Kocsis Gergely, Supák Zoltán

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. Kocsis Gergely, Supák Zoltán Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása Kocsis Gergely, Supák Zoltán 2016.02.23. TCP/IP alapok A Microsoft Windows alapú hálózati környezetben (csakúgy, mint más hasonló

Részletesebben

3. előadás. A TCP/IP modell jelentősége

3. előadás. A TCP/IP modell jelentősége 3. előadás A TCP/IP modell. Az ISO/OSI és a TCP/IP modell összevetése. Alapvető fogalmak A TCP/IP modell jelentősége Habár az OSI modell általánosan elfogadottá vált, az Internet nyílt szabványa történeti

Részletesebben

Kommunikációs rendszerek programozása. Switch-ek

Kommunikációs rendszerek programozása. Switch-ek Kommunikációs rendszerek programozása ről általában HUB, Bridge, L2 Switch, L3 Switch, Router 10/100/1000 switch-ek, switch-hub Néhány fontosabb működési paraméter Hátlap (backplane) sávszélesség (Gbps)

Részletesebben

A DNS64 és NAT64 IPv6 áttérési technikák egyes implementációinak teljesítőképesség- és stabilitás-vizsgálata. Répás Sándor

A DNS64 és NAT64 IPv6 áttérési technikák egyes implementációinak teljesítőképesség- és stabilitás-vizsgálata. Répás Sándor A DNS64 és NAT64 IPv6 áttérési technikák egyes implementációinak teljesítőképesség- és stabilitás-vizsgálata Répás Sándor Lépni Kell! Elfogytak a kiosztható IPv4-es címek. Az IPv6 1998 óta létezik. Alig

Részletesebben

Tűzfalak működése és összehasonlításuk

Tűzfalak működése és összehasonlításuk Tűzfalak működése és összehasonlításuk Készítette Sári Zoltán YF5D3E Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar 1 1. Bevezetés A tűzfalak fejlődése a számítógépes hálózatok evolúciójával párhuzamosan,

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Tájékoztató. Használható segédeszköz: - A 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése 54 481 04 Informatikai rendszergazda Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

CISCO gyakorlati segédlet. Összeállította: Balogh Zoltán

CISCO gyakorlati segédlet. Összeállította: Balogh Zoltán CISCO gyakorlati segédlet Összeállította: Balogh Zoltán 2 1. Forgalomirányítók alapszintű konfigurálása Hostname megadása: (config)#hostname LAB_A Konzol és telnet kapcsolatok jelszavainak megadása: (config)#line

Részletesebben

Kiterjedt hálózatok. 8. Hálózatok fajtái, topológiájuk. Az Internet kialakulása 1

Kiterjedt hálózatok. 8. Hálózatok fajtái, topológiájuk. Az Internet kialakulása 1 8. Hálózatok fajtái, topológiájuk. Az Internet kialakulása Milyen előnyei vannak a hálózatoknak. Csoportosítsd a hálózatokat kiterjedésük szerint! Milyen vezetékeket használnak a hálózatok kialakításánál?

Részletesebben

4. Vállalati hálózatok címzése

4. Vállalati hálózatok címzése 4. Vállalati hálózatok címzése Tartalom 4.1 IP-hálózatok hierarchikus címzési sémája 4.2 A VLSM használata 4.3 Az osztály nélküli forgalomirányítás és a CIDR alkalmazása 4.4 NAT és PAT használata IP-hálózatok

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Gyakorlati vizsgatevékenység Elágazás azonosító száma megnevezése: 4 481 03 0010 4 01 Informatikai hálózat-telepítő és -üzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1163-06

Részletesebben

Adatkapcsolati réteg 1

Adatkapcsolati réteg 1 Adatkapcsolati réteg 1 Főbb feladatok Jól definiált szolgáltatási interfész biztosítása a hálózati rétegnek Az átviteli hibák kezelése Az adatforgalom szabályozása, hogy a lassú vevőket ne árasszák el

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Address Resolution Protocol (ARP)

Address Resolution Protocol (ARP) Address Resolution Protocol (ARP) Deák Kristóf Címfeloldás ezerrel Azt eddig tudjuk, hogy egy alhálózaton belül switchekkel oldjuk meg a zavartalan kommunikációt(és a forgalomirányítás is megy, ha egy

Részletesebben

OSI-ISO modell. Az OSI rétegek feladatai: Adatkapcsolati réteg (data link layer) Hálózati réteg (network layer)

OSI-ISO modell. Az OSI rétegek feladatai: Adatkapcsolati réteg (data link layer) Hálózati réteg (network layer) OSI-ISO modell Több világcég megalkotta a saját elképzelései alapján a saját hálózati architektúráját, de az eltérések miatt egységesíteni kellett, amit csak nemzetközi szinten lehetett megoldani. Ez a

Részletesebben

13. gyakorlat Deák Kristóf

13. gyakorlat Deák Kristóf 13. gyakorlat Deák Kristóf Tűzfal Miért kell a tűzfal? Csomagszűrés - az IP vagy MAC-cím alapján akadályozza meg vagy engedélyezi a hozzáférést. Alkalmazás/Webhely szűrés - Az alkalmazás alapján akadályozza

Részletesebben

Lajber Zoltán. lajbi@zeus.gau.hu. Bevezetés

Lajber Zoltán. lajbi@zeus.gau.hu. Bevezetés Lajber Zoltán lajbi@zeus.gau.hu Szent István Egyetem, Gödöllői Területi Iroda Informatikai és Kommunikációtechnikai Központ Bevezetés Tervezési szempontok: teljesítmény, karbantarthatóság, biztonság. egy

Részletesebben

Számítógépes hálózatok: LAN, MAN, WAN

Számítógépes hálózatok: LAN, MAN, WAN Számítógépes hálózatok: LAN, MAN, WAN Különös tekintettel a LAN típusú hálózatokra 1 Definíció Számítógépes hálózatról beszélhetünk már akkor is, ha legalább két számítógép valamilyen adatátviteli csatornán

Részletesebben

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés Lokális hálózatok Számítógép hálózat: több számítógép összekapcsolása o üzenetküldés o adatátvitel o együttműködés céljából. Egyszerű példa: két számítógépet a párhuzamos interface csatlakozókon keresztül

Részletesebben

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Tűzfal fogalma Olyan alkalmazás, amellyel egy belső hálózat megvédhető a külső hálózatról (pl. Internet) érkező támadásokkal szemben Vállalati tűzfal Olyan tűzfal, amely

Részletesebben

Újdonságok Nexus Platformon

Újdonságok Nexus Platformon Újdonságok Nexus Platformon Balla Attila balla.attila@synergon.hu CCIE #7264 Napirend Nexus 7000 architektúra STP kiküszöbölése Layer2 Multipathing MAC Pinning MultiChassis EtherChannel FabricPath Nexus

Részletesebben

Hálózatok I. A tárgy célkitűzése

Hálózatok I. A tárgy célkitűzése Hálózatok I. A tárgy célkitűzése A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a számítógép-hálózatok felépítésének és működésének alapelveivel. Alapvető ismereteket szereznek a TCP/IP protokollcsalád megvalósítási

Részletesebben

Hálózati architektúrák és Protokollok GI 7. Kocsis Gergely

Hálózati architektúrák és Protokollok GI 7. Kocsis Gergely Hálózati architektúrák és Protokollok GI 7 Kocsis Gergely 2017.05.08. Knoppix alapok Virtuális gép létrehozása VirtualBox-ban (hálózatelérés: bridge módban) Rendszerindítás DVD-ről vagy ISO állományból

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK Varga József FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT Elérhetőség Mail: endrei.varga@t-online.hu Mobil:30/977-4702 1 UTP kábel szerelés UTP (Unshielded Twisted Pair): Árnyékolatlan csavart érpár Külső

Részletesebben

55 481 01 0000 00 00 Általános rendszergazda Általános rendszergazda

55 481 01 0000 00 00 Általános rendszergazda Általános rendszergazda Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Statikus routing. Hoszt kommunikáció. Router működési vázlata. Hálózatok közötti kommunikáció. (A) Partnerek azonos hálózatban

Statikus routing. Hoszt kommunikáció. Router működési vázlata. Hálózatok közötti kommunikáció. (A) Partnerek azonos hálózatban Hoszt kommunikáció Statikus routing Két lehetőség Partnerek azonos hálózatban (A) Partnerek különböző hálózatban (B) Döntéshez AND Címzett IP címe Feladó netmaszk Hálózati cím AND A esetben = B esetben

Részletesebben

Hálózati architektúrák és Protokollok Levelező képzés - 1. Kocsis Gergely

Hálózati architektúrák és Protokollok Levelező képzés - 1. Kocsis Gergely Hálózati architektúrák és Protokollok Levelező képzés - Kocsis Gergely 26.4.8. Számítógéphálózat Számítógéprendszerek valamilyen információátvitellel megvalósítható célért történő összekapcsolása Erőforrásmegosztás

Részletesebben

Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 5. Kocsis Gergely

Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 5. Kocsis Gergely Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 5 Kocsis Gergely 2013.03.28. Knoppix alapok Virtuális gép létrehozása VirtualBox-ban (hálózatelérés: bridge módban) Rendszerindítás DVD-ről vagy ISO állományból

Részletesebben

Rohonczy János: Hálózatok

Rohonczy János: Hálózatok Rohonczy János: Hálózatok Rohonczy János (ELTE) 2005 v.1.0 1 Topológia fa csillag gyűrű busz busz / gerinc Rohonczy János (ELTE) 2005 v.1.0 2 Kiterjedés LAN MAN WAN Rohonczy János (ELTE) 2005 v.1.0 3 Fizikai

Részletesebben

FORGALOMIRÁNYÍTÓK. 6. Forgalomirányítás és irányító protokollok CISCO HÁLÓZATI AKADÉMIA PROGRAM IRINYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA

FORGALOMIRÁNYÍTÓK. 6. Forgalomirányítás és irányító protokollok CISCO HÁLÓZATI AKADÉMIA PROGRAM IRINYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA FORGALOMIRÁNYÍTÓK 6. Forgalomirányítás és irányító protokollok 1. Statikus forgalomirányítás 2. Dinamikus forgalomirányítás 3. Irányító protokollok Áttekintés Forgalomirányítás Az a folyamat, amely révén

Részletesebben

2014 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED

2014 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED Tavasz 2014 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED Department of Software Engineering Számítógép-hálózatok 5. gyakorlat Ethernet alapok Deák Kristóf S z e g e d i T u d o m á n y e g

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

Az adott eszköz IP címét viszont az adott hálózat üzemeltetői határozzákmeg.

Az adott eszköz IP címét viszont az adott hálózat üzemeltetői határozzákmeg. IPV4, IPV6 IP CÍMZÉS Egy IP alapú hálózat minden aktív elemének, (hálózati kártya, router, gateway, nyomtató, stb) egyedi azonosítóval kell rendelkeznie! Ez az IP cím Egy IP cím 32 bitből, azaz 4 byte-ból

Részletesebben

INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB. Farkas József SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK ALAPISMERETEK MMK- Informatikai projektellenőr képzés

INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB. Farkas József SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK ALAPISMERETEK MMK- Informatikai projektellenőr képzés INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB Farkas József SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK ALAPISMERETEK 2017. 03. 21. MMK- Informatikai projektellenőr képzés Tartalom Hálózatok csoportosítása Hálózati topológiák, protokollok

Részletesebben

5. Hálózati címzés. CCNA Discovery 1 5. fejezet Hálózati címzés

5. Hálózati címzés. CCNA Discovery 1 5. fejezet Hálózati címzés 5. Hálózati címzés Tartalom 5.1 IP-címek és alhálózati maszkok 5.2 IP-címek típusai 5.3 IP-címek beszerzése 5.4 IP-címek karbantartása IP-címek és alhálózati maszkok 5.1 IP-címek Az IP-cím egy logikai

Részletesebben

Tartalom. 1. és 2. rétegű eszközök. Hálózati kábelek. Első réteg. UTP kábel. Az UTP kábel felépítése

Tartalom. 1. és 2. rétegű eszközök. Hálózati kábelek. Első réteg. UTP kábel. Az UTP kábel felépítése Tartalom 1. és 2. rétegű eszközök Kábelek és aktív eszközök első rétegű eszközök passzív eszköz: kábel és csatlakozó síntopológiás eszköz: ismétlő (repeater) csillag topológiás aktív eszköz: hub második

Részletesebben

Az alábbi állítások közül melyek a forgalomirányító feladatai és előnyei?

Az alábbi állítások közül melyek a forgalomirányító feladatai és előnyei? ck_01 Az alábbi állítások közül melyek a forgalomirányító feladatai és előnyei? ck_02 a) Csomagkapcsolás b) Ütközés megelőzése egy LAN szegmensen c) Csomagszűrés d) Szórási tartomány megnövelése e) Szórások

Részletesebben

3.1.5 Laborgyakorlat: Egyszerű egyenrangú hálózat építése

3.1.5 Laborgyakorlat: Egyszerű egyenrangú hálózat építése Otthoni és kisvállalati hálózatok kezelése 3.1.5 Laborgyakorlat: Egyszerű egyenrangú hálózat építése Célkitűzések Egyszerű egyenrangú hálózat tervezése és kiépítése az oktató által biztosított keresztkötésű

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

2011 TAVASZI FÉLÉV 3. LABORGYAKORLAT PRÉM DÁNIEL ÓBUDAI EGYETEM. IP címzés. Számítógép hálózatok gyakorlata

2011 TAVASZI FÉLÉV 3. LABORGYAKORLAT PRÉM DÁNIEL ÓBUDAI EGYETEM. IP címzés. Számítógép hálózatok gyakorlata IP címzés Számítógép hálózatok gyakorlata ÓBUDAI EGYETEM 2011 TAVASZI FÉLÉV 3. LABORGYAKORLAT PRÉM DÁNIEL Az IP cím 172. 16. 254. 1 10101100. 00010000. 11111110. 00000001 Az IP cím logikai címzést tesz

Részletesebben

Hálózati rendszerek adminisztrációja JunOS OS alapokon

Hálózati rendszerek adminisztrációja JunOS OS alapokon Hálózati rendszerek adminisztrációja JunOS OS alapokon - áttekintés és példák - Varga Pál pvarga@tmit.bme.hu Áttekintés Általános laborismeretek Junos OS bevezető Routing - alapok Tűzfalbeállítás alapok

Részletesebben

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek Hálózatok Rétegei Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök WEB FTP Email Telnet Telefon 2008 2. Rétegmodell, Hálózat tipusok Közbenenső réteg(ek) Tw. Pair Koax. Optikai WiFi Satellit 1 2 Az Internet

Részletesebben

Az Ethernet példája. Számítógépes Hálózatok 2012. Az Ethernet fizikai rétege. Ethernet Vezetékek

Az Ethernet példája. Számítógépes Hálózatok 2012. Az Ethernet fizikai rétege. Ethernet Vezetékek Az Ethernet példája Számítógépes Hálózatok 2012 7. Adatkapcsolati réteg, MAC Ethernet; LAN-ok összekapcsolása; Hálózati réteg Packet Forwarding, Routing Gyakorlati példa: Ethernet IEEE 802.3 standard A

Részletesebben

2014 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED

2014 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED Tavasz 2014 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED Department of Software Engineering Számítógép-hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok Deák Kristóf S z e g e d i T u d o m á n

Részletesebben

Strukturált kábelezés

Strukturált kábelezés Strukturált kábelezés Számítógép-hálózatok Dr. Lencse Gábor egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Távközlési Tanszék lencse@sze.hu A strukturált kábelezés lényege Egy végpontról nem kell előre eldönteni,

Részletesebben

Alkalmazás rétegbeli protokollok:

Alkalmazás rétegbeli protokollok: Alkalmazás rétegbeli protokollok: Általában az alkalmazásban implementálják, igazodnak az alkalmazás igényeihez és logikájához, ezért többé kevésbé eltérnek egymástól. Bizonyos fokú szabványosítás viszont

Részletesebben

4. előadás. Internet alapelvek. Internet címzés. Miért nem elegendő 2. rétegbeli címeket (elnevezéseket) használni a hálózatokban?

4. előadás. Internet alapelvek. Internet címzés. Miért nem elegendő 2. rétegbeli címeket (elnevezéseket) használni a hálózatokban? 4. előadás Internet alapelvek. Internet címzés Miért nem elegendő 2. rétegbeli címeket (elnevezéseket) használni a hálózatokban? A hálózati réteg fontos szerepet tölt be a hálózaton keresztüli adatmozgatásban,

Részletesebben