KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR HÍRADÁSTECHNIKA INTÉZET. VoIP hálózati forgalom vizsgálata. Dr. Wührl Tibor Dr. Gyányi Sándor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR HÍRADÁSTECHNIKA INTÉZET. VoIP hálózati forgalom vizsgálata. Dr. Wührl Tibor Dr. Gyányi Sándor"

Átírás

1 KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR HÍRADÁSTECHNIKA INTÉZET Infokommunikációs Hálózatok laboratóriumi mérési útmutató VoIP hálózati forgalom vizsgálata

2 Tartalomjegyzék VoIP forgalom vizsgálata a Wireshark hálózatelemző programmal... 2 IP alapú hangátvitel... 2 SIP Session Initiation Protocol Request típusú üzenetek Response típusú üzenetek SIP hívás felépítés és bontás folyamata RTP és RTCP RTP Real-time Transport Protocol Mérési feladatok VoIP forgalom vizsgálata a Wireshark hálózatelemző programmal A csomagkapcsolt hálózatokat elsősorban adatok továbbítására találták ki, és fejlesztették, ezért működésük elsősorban a best effort jellegű adatforgalomhoz illeszkedik. Ez azt feltételezi, hogy az adatok továbbítására nincsenek különösebb elvárásaink, a szolgáltatásminőség (QoS) nem elsődleges szempont. Az egyre nagyobb kapacitású és teljesítőképességű hálózat csábítóan hat, hogy valós idejű multimédiás tartalmakat is küldjünk rajta, illetve töltsünk le magunknak, azonban ehhez több ponton is szükséges volt a hálózatokat módosítani. Megjelentek a csomagok továbbítási módját befolyásolni képes módszerek, megszületett a Traffic Engineering, előtérbe kerültek a kis késleltetésű, UDP-re támaszkodó protokollok. A mérés célja megismertetni a hallgatókat a legnépszerűbb VoIP (Voice over IP) jelzésprotokoll, a SIP (Session Initiation Protocol) működésével. IP alapú hangátvitel Amíg a multimédiás tartalom lejátszás nem valós időben történik, addig nincs is igazán nagy probléma. A sikeres tartalom letöltést követően gond nélkül lejátszhatjuk azokat. Itt meg kell állnunk egy pillanatra, és tisztáznunk kell azt, hogy mit értünk valós időben történő lejátszásnak! Jelen esetben egy csomagokra bontott digitális jelfolyam vételéről van

3 szó, ahol az egyes információ egységek a csomagkapcsolt hálózaton a továbbítás közben sérülhetnek, valamint különböző késleltetést szenvedhetnek el. Előfordulhat olyan helyzet is, hogy a változó késleltetések és természetesen a más útvonal miatt a vétel helyén a csomagok sorrendje felcserélődik. A fenti okokból egyértelműen látszik, hogy igazi valós idejű adattovábbítás az IP hálózatokban nem valósulhat meg, csak a felhasználó számára tűnhet annak. A multimédiás tartalom letöltése közben történő lejátszást mégis sok esetben valós idejű lejátszásnak nevezzük, holott az csak egy bizonyos késleltetéssel történik. A letöltött tartalomtól függően a késleltetési idővel kapcsolatosan elvárásokat, konkrétan késleltetési idő maximumokat határozunk meg. A multimédiás adatátvitel minőségét természetesen több tényező együttese határozza meg. A hozzáférhető szolgáltatásokat úgynevezett minőségi mutatókkal jellemzik. A jellemzés egyértelművé tétele érdekében QoS kategóriákat definiáltak. A végfelhasználó multimédia QoS kategóriákat az ITU-T G.1010 ajánlás definiálja, mely a végfelhasználó (előfizető) szemszögéből nyolc különböző kategóriát jelent. A kategória meghatározás az információ felhasználási helyén előálló adatvesztés és az erre vonatkozó tolerancia, valamint a késleltetési idő alapján történik. A QoS kategóriák meghatározásánál az ajánlásban az alábbi átviteltechnikai kulcsparaméterek meghatározása történt: Késleltetés (Delay); Késleltetés változás (Delay variation); Információvesztés (Information loss); A késleltetés fogalom alatt definíciószerűen azt az időt értjük, mely a szolgáltatás igénybevétele során a felhasználó kéréstől a kért információ vételéig telik el. A csomagokra bontott adat esetében a késleltetés változás kiemelt fontosságú jellemző (transzport réteg vonatkozásában). A fogalom alatt az egyes csomagok késleltetés (megérkezési idejének) változását értjük. Olyan szolgáltatások esetén, melyek a késleltetés tekintetében magas toleranciával rendelkeznek, vagyis nagy késleltetést képesek elviselni, a

4 késleltetés változás alkalmasan megválasztott puffereléssel kiküszöbölhető. A pufferelés természetesen a konstans késleltetést növeli meg, ami a pufferelés mértékétől függ. Az információvesztés közvetlen hatással van a végfelhasználónál megjelenő információra, ami lehet hang, kép, videó vagy adat. Az ITU G.1010 ajánlás szemléletes ábrán foglalja össze azokat az elvárásokat, melyek teljesülése esetén az információ átvitel még elfogadható minőséget képvisel. A fenti ábrából látszik, hogy a párbeszéd átvitele esetén legkevésbé tolerálható a késleltetés, ugyanakkor néhány százalék adatinformáció veszteség megengedett. Bizonyos esetekben a párbeszéd átvitel során akár 400ms késleltetést is megengednek az ajánlások, de ezt kizárólag azért teszik, mert a rendelkezésre álló hálózatok, eszközök és protokollok nem teszik lehetővé kisebb késleltetési idők (például 150ms, vagy az alatti) elérését. A csomagkapcsolt hálózaton történő beszéd-, és egyéb hangátviteli kérdéseket az ITU-T G.1020 ajánlás tárgyalja részletesen (természetesen a G.1010 ajánlással összhangban). Az ajánlás elsősorban a csomagkapcsolt hálózat és a végberendezés paramétereit definiálja. A fókuszban a minőség romlás szerepel, melyet az időzítés változás és a csomagvesztés okoz. A beszédcélú hangátvitel esetén három egységet kell megkülönböztetni: Forrás terminál; Átviteli hálózat; Cél terminál. A hangátvitelt érintő egységeket és protokollokat a következő ábra szemlélteti. Az ITU-T G.1020 ajánlás a forrás előfizetői berendezés mikrofonjától egészen a cél végberendezés

5 hangszórójáig veszi figyelembe a beszédjel minőségromlását. Az ajánlás fókuszát a következő ábra szemlélteti: A valós idejű hangátvitel RTP-vel és az azt vezérlő RTCP-vel történik, melyeket UDP keretbe foglalnak és ezek fogják az IP számára a datagram -ot jelenteni. A forrás terminál az emberi száj által előállított hangnyomásból elektroakusztikus átalakítóval (mikrofonnal) elektromos jelet állít elő. A mérések elvégzéséhez az ajánlások száj referencia pontot definiálnak. A rendszer első elektromos mérőpontja az úgynevezett send electrical reference point (forrás oldali elektromos referencia pont), ahol idő- és halmaz folytonos (értelmezési tartományon és értékkészleten folytonos időfüggvény) analóg jel jelenik meg. A mintavételező és kvantáló, kódoló áramkör (A/D konverter) kimenetén diszkrét idejű és diszkrét értékkészletű jel (digitális jel) jelenik meg. Az A/D konverziónál alkalmazott mintavételi frekvencia 8000 Hz. Ez a mintavételi frekvencia természetesen megkívánja azt, hogy az elektroakusztikai átalakító (mikrofon) kimenetén megjelenő analóg jel sávkorlátozott legyen. Ha a jel 4000 Hz feletti frekvencia komponenst is tartalmaz, akkor a spektrum a mintavételezésnél átlapolódik (aliasing jelenség).

6 Nézzünk meg néhány definíciót, mely fogalmak általánosságban a VoIP átvitel esetén igazak. A definíciók az ITU-T G.1020 ajánlásból származnak: Csomag információs mező hossz (Packet information field size) megadja a beszéd, hullámforma kódolt mennyiségét, amelyet az adott csomag tartalmaz. A tipikus információs mező egy vagy kettő kódolt keretet tartalmaz (egy szimpla csomagban tipikusan 10 vagy 20 ms időszeletnek megfelelő kódot). Forrás terminál késleltetési időnek (Source terminal delay) nevezzük azt az időt, amely a száj referencia pont -on (mouth reference point) megjelenő analóg jel belépési időpontja és a terminál kimeneti referenciaponton e jel beszédmintájához tartozó adatcsomag első bitjének kilépési időpontja között telik el. Forrás terminál késleltetés változás (Source terminal delay variation) A forrás terminál késleltetés változásának ideje alatt definíciószerűen azt az időt értjük, ami a terminál kimeneti referencia ponton kilépő a hanginformáció elemeit szállító - csomagok kezdeti bitjei közti időzítés változása: Forrás terminál késleltetés változás = t(n-edik csomag) t(referencia csomag) A vételi oldal (cél terminál) késleltetése jelentős mértékben befolyásolja a továbbított hanginformáció minőségét. A fogalmak tisztázásához az ITU-T G.1020 ajánlás itt is három mérő referencia pontot definiált, melyek a következők: Terminál bemeneti referencia pont (Terminal input reference point);

7 Vételi elektromos referencia pont (Receive electrical reference point); Fül referencia pont (Ear reference point). A hálózaton továbbított adatok a vevő fizikai interfészén keresztül jutnak a berendezésbe. A kibontott keretekből a hanginformációt továbbító adatok az úgynevezett De-jittering pufferbe íródnak. A De-jittering puffer ad lehetőséget arra is, hogy sorrendbe állítsuk a hálózatban esetlegesen felcserélődött csomagokat. Erre természetesen csak akkor van lehetőség, ha egy késő csomag még azelőtt megérkezik, még mielőtt esedékes lenne annak lejátszása. Ellenkező esetben a csomag beillesztésére már nincs lehetőség, vagyis a nagy késleltetéssel megérkező csomag (hiába érkezik meg az hibátlanul), már vesztett csomagnak számít. A hálózati forgalom, valamint az esetleges pillanatnyi torlódások miatt késő csomagoknak akkor van a legjobb esélyük, hogy még a felhasználásuk (jelen esetben lejátszásuk) időpontja előtt megérkezzenek, ha minél nagyobb De-jittering puffert alkalmazunk. A nagyméretű puffer tehát kellemes a csomagvesztés szempontjából, de a késleltetett lejátszás jelkésleltetést jelent, ami (mint azt fent már láttuk) egy párbeszéd esetében igen zavaró, ezért azt 150 ms fölé vinni nem kívánatos. A De-jittering puffer kialakításánál tehát egymásnak ellentmondó szempontok alapján kell megtalálni az optimális kialakítást. Alapvetően kétféle de-jittering buffer típust különböztetünk meg: Fix hosszúságú; Adaptív hosszúságú.

8 A jelkésleltetés, ami minőség változást okoz alapvetően három paraméterből áll elő: Forrás késleltetés, Hálózat késleltetés (ennek részleteit később tárgyaljuk), Cél terminál késleltetés. Az egyes késleltetési időket az alábbi ábrán szemléltetjük: A fenti ábrán szemléltetett késleltetések a rendszerben akkumulálódnak. A késleltetések összege adja a végpont-végpont közti eredő késleltetést. A vétel oldali de-jittering puffernek olyan méretűnek kell lennie, ami képes kikompenzálni a forrásterminál késleltetés és a hálózat késleltetés változás időket, vagyis az aszinkron módon érkező csomagokból folyamatos, az eredeti digitalizálással azonos mintavételezési idejű és fázisú digitális jelfolyamot olvashatunk ki. Abban az esetben, ha az átvitel során véletlen bithiba áll elő, akkor az UDP keret ellenőrző összege jelzi a hibás kerettartalmat. A hibás keretek ilyenkor elvesznek, mert eldobásra kerülnek az OSI alkalmazási rétegben. A fenti okból tehát a veszteség kategorizálást beszédátviteli alkalmazás esetén, az alkalmazási rétegben kell meghatározni. Abban az esetben, ha a hálózat átlagos késleltetése ismert, akkor összegezni kell azt a dejittering puffer átlagos foglaltsági idővel, így kapjuk meg a teljes átlagos késleltetést. Amennyiben csak a hálózat minimum késleltetése ismert, akkor ehhez hozzá kell adnunk a maximális de-jitter puffer foglaltsági időt, ekkor ez fogja adni a teljes átlagos késleltetési időt.

9 Fix méretű de-jittering pufferrel felépített cél terminál modell szerint tudjuk legegyszerűbben értelmezni a kommunikáció során elveszett csomagokat. A legegyszerűbb modell esetén az összes olyan csomag eldobásra kerül, melyek késleltetése nagyobb, mint a hálózat minimális átviteli ideje plusz a fix hosszúságú de-jittering buffer tárolási ideje (vagyis a csomagot elveszettnek tekintjük, ha az később érkezik meg, mint azt a valós idejű alkalmazás felhasználná). Ebben az esetben a következő eljárás gondoskodik az IP és az alkalmazási rétegek közti leképzésről: Eldobásra jelöl minden olyan csomagot, mely UDP ellenőrző összeg hibát jelez. Eldobásra jelöl minden olyan csomagot, mely késleltetése nagyobb, mint a hálózat minimum késleltetése plusz a fix hosszúságú de-jittering buffer tároló képessége, vagy a késleltetése kisebb, mint egy megállapított minimum. Összegzi a hálózat átlagos késletetését (IPTD IP Packet Transfer Delay) a forrásterminál és a célterminál átlagos késleltetésével, hogy megkapja a teljes átlagos késleltetési időt, vagy összegzi a forrásterminál minimum időt a minimum hálózati késleltetési idővel, valamint a célterminál maximum késleltetéssel. Adaptív de-jittering buffer és a cél terminál modell szerint az eljárás egymástól kissé különbözik. Adaptív de-jittering buffer alkalmazásakor a buffer mérete változik, így a teljes késleltetés is változik a buffer méretétől függően. Ilyenkor ugyanis, ha egy sorrendben előbb álló csomag az IP hálózat késleltetése miatt később érkezik meg a sorrendben később lévő csomagoknál, a buffer csak akkor olvasható ki, ha már egy mintasorozathoz tartozó összes csomag megérkezett. A dekódoló ugyanis csak ilyenkor tudja a mintához tartozó csomagokat feldolgozni. Ez az alkalmazás esetenként megnöveli a teljes késleltetési időt, azonban a beszéd minősége jobb lesz, mint a fix bufferméret esetében. A fentiekben megszerzett ismereteink alapján a csomagvesztésre egyszerű leírást adhatunk. A csomagvesztés azt az arányt jelenti, amely megmutatja, hogy az elküldött csomagok hány százaléka nem éri el a célcsomópontot. Egy egyszerű példa: telefonáláskor az elvesztett

10 csomagokat a célállomás üres csomagokkal helyettesíti. Amennyiben túl sok üres csomag lesz a dekódolandó hangban, akkor akár szavak is hiányozhatnak az átvitt beszélgetésből. A csomagvesztés ( packet loss ) leggyakoribb okai a következők: Az átviteli berendezés meghibásodása (linkszakadás, csomóponthiba). Az útvonal csomópontjainak száma nagyobb, mint a csomag TTL (Time-To-Live) értéke, ilyenkor ugyanis az ezt érzékelő csomópont eldobja a csomagot. Torlódás (congestion): Az adatkommunikáció burst-ös jellege miatt gyakran előfordulnak esetek, amikor a router-ek pufferei megtelnek a kimenő linkek kis sávszélessége vagy a CPU túlterhelése miatt. Ilyenkor eldobják az összes várakozó csomagot a szállítási protokollnak megfelelően, vagy elvész a csomag (UDP), vagy újraküldi a forrás (TCP). Érdekes, hogy a torlódás nem növeli meg tartósan a késleltetést a hálózatban, mert a TCP forgalomszabályozás rögtön lecsökkenti az adás sebességét, ezért csak néhány csomagnak lesz nagy késleltetése, összességében az átbocsátóképesség csökken (ritkábban küldik a csomagokat). A mai kódolók 3-5%-os csomagvesztést is elviselnek a beszédminőség jelentős degradációja nélkül, különböző interpolációs technikákat használva a hiányzó minták közelítésére. Még 5-8%-os csomagvesztés mellett is kielégítő minőségű lehet a beszélgetés, de ilyenkor a beszédátvitel már nem alkalmas üzleti kommunikációra, inkább csak magánbeszélgetések lebonyolítására. Több lehetséges módszer is létezik az elvesztett csomagok kijavítására. Amennyiben a packet loss alacsony, akkor járható út az előző hangminta megismétlése. Létezik azonban jobb módszer a hiba kiküszöbölésére, mégpedig a Packet Loss Concealment (PLC). Ezzel a technikával a már fogadott beszédmintákból állítja elő azt a csomagot, ami valószínűleg következni fog (predikciós - jósló módszer). SIP Session Initiation Protocol A SIP-et az IETF dolgozta ki és az RFC3261 ajánlásban foglalta össze. A SIP úgynevezett text alapú protokoll (hasonlóan, mint például a HTTP), segítségével multimédiás tartalmak továbbítására alkalmas kapcsolatokat lehet felépíteni, lebontani és menedzselni. A SIP az alkalmazási (application) rétegben, a szállítási réteg felett helyezkedik el, ezért attól független, de a gyakorlatban a SIP üzenetek továbbítása TCP/UDP-vel történik. A hívásfelépítést követően a valós idejű adatok átvitele RTP/RTCP-vel megy végbe, a jelzésátviteltől függetlenül.

11 A SIP öt eszköztípust definiál, melyek a következők: SIP Proxy szerver, melynek szerepe a kliens és szerver ügyfél közötti jelzésváltások átvitelénél van. Feladata az, hogy megkeresse a célfelhasználóhoz legközelebb eső szervert, továbbá a hitelesítés és a házirend definiálása is. SIP redirect szerver, mely átirányító funkcióval rendelkezik. A kérések célcíme alapján (ha az szükséges) új célcímet határoz meg és azt visszaküldi az ügyfélnek. A Proxy számára más tartományok is ismertté válnak. SIP registrar szerver, melynek feladata a tartományon belüli kliensek adatainak tárolása, vagyis domain-en belül adatbázis szerverként működik. SIP user agent (UA), mely eszközök csoportja alkotja a felhasználói végberendezéseket (SIP-VoIP telefon, PDA, laptop stb.). SIP gateway, mely eszköz átjárást biztosíthat más hálózatok felé. Feladata a jelzés, és átviteli konverziók végrehajtása. A fent felsorolt elemek (elsősorban a szerveralkalmazások) akár ugyanazon a fizikai eszközön (szerver számítógép, router) is működhetnek. Az alap, leggyakrabban használt rendszer architektúra az alábbi ábrán látható (ez az úgynevezett trapézmodell ): A SIP jelzésüzeneteket két csoportba sorolhatjuk: Kérések (request); Válaszok (response). Mindkét jelzésüzenet típus úgynevezett start-line -nal (kezdő sorral) kezdődik, melyet egy, vagy több header mező követ. A header (fejléc) mező végét egy üres sor jelzi. Az üres sorban két vezérlő karakter található (CR kocsi vissza; LF - soremelés).

12 Ezen felül minden sort (start-line és message header line) a CR és az LF vezérlőkaraktereknek kell zárnia. A header mezőt opcionálisan egy üzenet törzs (message-body) követheti. Request típusú üzenetek generic-message = start-line *message-header CRLF [ message-body ] start-line = Request-Line / Status-Line REGISTER INVITE ACK OPTIONS CANCEL BYE - A jelenlévő felhasználók ezzel az üzenettel regisztrálhatnak a szerverre. - Kapcsolatkezdeményezésre, és élő kapcsolat paramétereinek módosítására szolgáló üzenet. - Nyugtázó üzenet. - A szerver nyújtotta szolgáltatásokról tájékoztatja a kapcsolatban résztvevő feleket. - A teljesítetlen kérések kiszolgálását megakadályozó üzenet. - Hívásbontást kezdeményező jelző üzenet. Response típusú üzenetek A response üzeneteket három számjegyből álló státuszkód adja, a HTTP-hez hasonló módon. Az első karakter alapján a válaszüzenetek csoportosítottak, úgynevezett válasz osztályba (response-class) rendezettek, melyek a következők: 1xx Információs válaszok,a hívás folyamatban van Trying Ringing Call is being forwarded Queued 2xx Sikeres végrehajtás OK

13 3xx Átirányítás Multiple choice Moved permanently Moved temporerly Use Proxy 4xx Hiba az ügyfélnél Bad Request Unathorized Proxy Auth. Required Address incomplete Busy here 5xx Hiba a szervernél Internal error Not implemented Bad Gateway Service Unavailable Gateway timeout SIP hívás felépítés és bontás folyamata

14 A fenti ábrán az A végberendezés egy INVITE üzenettel jelzi a szervernek, hogy hívást kíván kezdeményezni. A proxy szerver a példa szerint 407 üzenettel visszajelzi a hitelesítési igényt, melyet a végberendezés egy ACK elküldésével nyugtáz. Az ACK küldését követően az A végberendezés egy újabb INVITE üzenetet küld, melyben szerepelnek a hitelesítési adatok is (és természetesen a B végberendezés (UA) címe is). Erre a proxy egy TRYING üzenetet küld visszaigazolásképpen, miszerint megpróbálja B UA-t elérni, ugyanekkor a proxy egy INVITE üzenetküldéssel próbálja B UA-t elérni. Az INVITE üzenet törzse tartalmazza a felépíteni kívánt kapcsolat paramétereit is, mégpedig az SDP (Session Description Protocol, RFC 4566) követelményeinek megfelelő formátumban, tartalma így néz ki (példa): v=0 o=clarent IN IP s=clarent C5CM c=in IP t=0 0 m=audio RTP/AVP a=rtpmap:8 PCMA/8000 a=rtpmap:18 G729/8000 a=rtpmap:4 G723/8000 a=rtpmap:0 PCMU/8000 a=sendrecv Mivel a SIP válaszüzenetek törzsében ugyanígy elhelyezhető az SDP context leírása, segítségével a felek megállapodhatnak minden lényeges parraméterről (legfőképpen a használni kívánt kodek típusáról). A kicsengésről a hívó ( A UA) a 180 (RINGING) válasz alapján értesül. A 200 kódú válasz (OK) jelzi, hogy a B UA elfogadta a szerver meghívást, melyet a proxy egy ACK-val nyugtáz. A hívás tényleges megválaszolását a 200 (OK) fogja jelenteni, mely után felépül az RTP/RTCP csatorna és megkezdődik a beszédmintákat szállító csomagok átvitele a végpontok között.

15 A beszédkapcsolat bontását a példa szerint a hívó ( A UA) kezdeményezi, és ezt a BYE üzenet küldésével jelzi. RTP és RTCP Az RTP és RTCP protokoll páros az OSI szállítási (Transport) rétegében kapott helyet. Az RTP-t az RFC 1889, míg az RTCP-t az RFC 3550 definiálja. RTP Real-time Transport Protocol Az RTP valós idejű adatok átvitelére alkotott eljárás, ezért VoIP adatátvitelre előszeretettel alkalmazzuk. Ez a protokoll IP hálózaton történő időszinkronizált adatátvitelre képes unicast, vagy multicast csatornán. Az RTP tipikus alkalmazása a digitális hang, vagy videó jeltovábbítás, de folytonos adatfolyam szállítására is alkalmazható. Az RTP overhead tartalmaz egy payload típusazonosítót, ami megadja a továbbított adat típusát. A protokoll legfontosabb tulajdonsága, hogy minden keret tartalmaz egy időbélyeget ( payload timestamp ). Az RTP keret felépítését a következő ábrán tüntettük fel: V P X CC M PT SQ (2 byte) TStamp (4 byte) SSRC (4 byte) CSRC list (4 byte) Hasznos adat illetve helykitöltő (Padding)

16 Az egyes adategységek jelentését és méretét a következőkben foglaltuk össze: A V mező 2 bit hosszúságú ( Version ), a protokoll verziószám jelölésére szolgál, jelenleg az RTP 2-es verzió használatos. A P egybites ( Padding ). Ez a bit jelzi, hogy a csomag payload helytöltő padding byteokat is tartalmaz. Az X mező szintén egy bitből áll, jelentése Extension. Ez a bit lehetőséget biztosít az RTP fejléc opcionális kibővítésére. A CC mező 4 bites (CSRC Count). Az RTP csomagban előforduló CSRC azonosítók számát adja meg. A CSRC azonosítók az RTP fejlécben, annak CSRC mezőjében (32 bit) találhatóak. Az M egybites ( Marker ). Ennek a bitnek az aktuális jelentése a profiltól függ. Használható a felsőbb rétegek határvonalainak megjelölésére, vagy extra payload megjelölésre. Számos alkalmazásban ez a bit nem használatos. A PT (Payload Type) mező, mely 7 bitből áll a payload típus és a média típus azonosítására szolgál. Az SQ 16 bites mező (SeQuence number). Ez a sorszám minden egyes keret küldése során inkrementálódik (modulo módszerrel). A vevő ezen szám alapján képes felderíteni az esetleges csomagvesztést. Az adás megkezdésekor ez a szám egy véletlen szám. A TStamp (Timestamp) 32 bitből áll. Ez a szám reprezentálja az RTP csomag payload első byte-hoz tartozó mintavételi pillanatot. Erre az értékre alapozottan képes a vevő a vett adatokból (burst jellegű) helyreállítani a mintavételi ütemezésnek megfelelő folyamatos digitális jelfolyamot. Az egyes alkalmazások esetén a mintavételi frekvencia egymástól eltérő, melynek azonosítása a payload formátum specifikációban szerepel. Ennek a számnak a kezdeti értéke véletlen szám. Az SSRC (Syncronization Source) mező 32 bites. Tartalma egy véletlen számként generált azonosító, melynek feladata az RTP adatfolyam eredetének azonosítása. Az CSRC (Contributing Source list) mező szintén 32 bitből áll. A listában maximum 15 azonosító szerepelhet. Azt, hogy ebben a listában ténylegesen hány azonosító található, a CC mező száma adja meg.

17 A labor SIP rendszere A laborban kiépített rendszer egy SIP szervert tartalmaz (Asterisk), amelyet PBX üzemmódra konfiguráltunk. Ez a legegyszerűbb használati mód, mivel nem igényli DNS szerverek használatát, viszont ismerni kell a PBX szerver elérhetőségét (IP cím). A SIP hálózat számára a /24 IP címtartományt definiáltuk, a szerver ebből a tartományból a címet kapta. A kliens gépek ethernet csatolója két IP címmel rendelkezik: az elsődleges címet az Egyetem DHCP szervere osztja ki, a másodlagos pedig egy statikus cím, a tartományban. A kliensek egy Yate nevű VoIP alkalmazást tartalmaznak, ennek használatával lehet a hívásokat kezdeményezni. A kliensek számára a hívószámokat osztottuk ki. Kialakítottunk hangpostát is, ezek leolvasása a hívószámokon lehetséges.

18 Mérési feladatok 1. Indítsa el a Yate alkalmazást, majd néhány próba hívás segítségével győződjön meg a működéséről, ismerje meg használatát! 2. Indítsa el a Wiresharkon a rögzítést, majd kezdeményezzen hívást valamelyik kliensre. A hívott kliens válaszolja meg a hívást, majd a hívó fél bontásával fejezzék be a folyamatot. Vizsgálja meg a következőket: a. Keresse meg a SIP üzenetváltást, szűrje le a csomagokat! Milyen hordozóprotokollt és paramétereket (port cím) használ a SIP? b. Hogyan történik a session paraméterek megállapítása, az SDP context hogyan alakul ki? c. A hívás alatt történik-e SIP üzenetváltás? Milyen végpontok között közlekednek a SIP üzenetei? d. Hogyan történik a kapcsolat lebontása? e. Keresse meg a híváshoz tartozó RTP adatfolyamo(ka)t. Mikor történik az RTP folyam kialakítása? Hány RTP adatfolyamot talált? 3. Ismételje meg az előbbi mérést, de most a hívott fél bontsa a kapcsolatot. 4. A hívott fél jelentkezzen ki a PBX-ből. A hívó fél kezdeményezzen hívást a kijelentkezett kliens hívószámára. A hívás ilyenkor automatikusan hangpostára kerül. Rögzítse a hívás folyamatát Wiresharkkal, és vizsgálja meg az üzeneteket! 5. Olvassa le a hangpostát, és rögzítse a folyamatot Wiresharkkal. Milyen üzenetváltás zajlik le ilyen esetben?

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 05 Ea. Szállítási protokollok - Bevezetés

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 05 Ea. Szállítási protokollok - Bevezetés Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 05 Ea Szállítási protokollok - Bevezetés Szállítási protokollok szükségessége A 3. réteg feladat az volt, hogy az adatcsomagok a megfelelő hálózati végpontra eljussanak. A kapcsolás

Részletesebben

IP alapú távközlés. Voice over IP (VoIP)

IP alapú távközlés. Voice over IP (VoIP) IP alapú távközlés Voice over IP (VoIP) Analóg jel digitalizálása A t 125 μs Analóg jel digitalizálása Analóg jel átalakítása Mintavételezés (8kHz) Kvantálás (8bit) Folytonos jelből amplitúdóban és időben

Részletesebben

SIP. Jelzés a telefóniában. Session Initiation Protocol

SIP. Jelzés a telefóniában. Session Initiation Protocol SIP Jelzés a telefóniában Session Initiation Protocol 1 Telefon hívás létrehozása 2 Jelzés és hálózat terhelés 3 Jelzés sík és jelzés típusok 4 TDM - CAS Channel Associated Signaling 5 CCS - Signaling

Részletesebben

Kommunikációs rendszerek programozása. Voice over IP (VoIP)

Kommunikációs rendszerek programozása. Voice over IP (VoIP) Kommunikációs rendszerek programozása Voice over IP (VoIP) Analóg jel digitalizálása A t 125 μs Analóg jel digitalizálása Analóg jel átalakítása Mintavételezés (8kHz) Kvantálás (8bit) Folytonos jelből

Részletesebben

MULTIMÉDIA TOVÁBBÍTÁSA AZ IP FELETT

MULTIMÉDIA TOVÁBBÍTÁSA AZ IP FELETT MULTIMÉDIA TOVÁBBÍTÁSA AZ IP FELETT 1. rész Bevezető áttekintés Médiakezelő protokollok (RTP, RTCP, RTSP) Multimédia 1. Dr. Szabó Csaba Attila egy. tanár BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Részletesebben

Építsünk IP telefont!

Építsünk IP telefont! Építsünk IP telefont! Moldován István moldovan@ttt-atm.ttt.bme.hu BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK TANTÁRGY INFORMÁCIÓK Órarend 2 óra előadás, 2 óra

Részletesebben

SzIP kompatibilis sávszélesség mérések

SzIP kompatibilis sávszélesség mérések SZIPorkázó technológiák SzIP kompatibilis sávszélesség mérések Liszkai János Equicom Kft. SZIP Teljesítőképesség, minőségi paraméterek Feltöltési sebesség [Mbit/s] Letöltési sebesség [Mbit/s] Névleges

Részletesebben

Voice over IP (VOIP) Dr. Répás Sándor

Voice over IP (VOIP) Dr. Répás Sándor Voice over IP (VOIP) Dr. Répás Sándor Analóg jel digitalizálása Mintavételezés Időben diszkrét, amplitúdóban folyamatos jel előállítása Shannon Nyquist-féle mintavételezési tétel A mintavételezés frekvenciája

Részletesebben

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 04 Ea. IP kapcsolás hálózati réteg

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 04 Ea. IP kapcsolás hálózati réteg Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 04 Ea IP kapcsolás hálózati réteg IP kapcsolás Az IP címek kezelése, valamint a csomagok IP cím alapján történő irányítása az OSI rétegmodell szerint a 3. rétegben (hálózati network

Részletesebben

1. Soroljon fel 3 jellemző tulajdonságát a beszédkódolóknak! Egyet fejtsen ki bővebben!

1. Soroljon fel 3 jellemző tulajdonságát a beszédkódolóknak! Egyet fejtsen ki bővebben! 1. Soroljon fel 3 jellemző tulajdonságát a beszédkódolóknak! Egyet fejtsen ki bővebben! Igényelt sávszélesség: a kódolt hang sávszélesség igénye. Bizonyos kódekek esetén ez lehet adaptív is, például AMR.

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

Új módszerek és eszközök infokommunikációs hálózatok forgalmának vizsgálatához

Új módszerek és eszközök infokommunikációs hálózatok forgalmának vizsgálatához I. előadás, 2014. április 30. Új módszerek és eszközök infokommunikációs hálózatok forgalmának vizsgálatához Dr. Orosz Péter ATMA kutatócsoport A kutatócsoport ATMA (Advanced Traffic Monitoring and Analysis)

Részletesebben

Adatátviteli rendszerek Mobil IP. Dr. habil Wührl Tibor Óbudai Egyetem, KVK Híradástechnika Intézet

Adatátviteli rendszerek Mobil IP. Dr. habil Wührl Tibor Óbudai Egyetem, KVK Híradástechnika Intézet Adatátviteli rendszerek Mobil IP Dr. habil Wührl Tibor Óbudai Egyetem, KVK Híradástechnika Intézet IP alapok Lásd: Elektronikus hírközlési hálózatok OSI rétegmodell; IPv4; IPv6; Szállítási protokollok;

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

Két típusú összeköttetés PVC Permanent Virtual Circuits Szolgáltató hozza létre Operátor manuálisan hozza létre a végpontok között (PVI,PCI)

Két típusú összeköttetés PVC Permanent Virtual Circuits Szolgáltató hozza létre Operátor manuálisan hozza létre a végpontok között (PVI,PCI) lab Adathálózatok ATM-en Távközlési és Médiainformatikai Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Megvalósítások Multiprotocol encapsulation (RFC1483) - IETF Classical IP over ATM (RFC1577)

Részletesebben

Multiprotocol encapsulation (RFC1483) - IETF Classical IP over ATM (RFC1577) - IETF LAN Emulation (LANE) - ATM Forum Multiprotocol over ATM (MPOA) -

Multiprotocol encapsulation (RFC1483) - IETF Classical IP over ATM (RFC1577) - IETF LAN Emulation (LANE) - ATM Forum Multiprotocol over ATM (MPOA) - lab Adathálózatok ATM-en Távközlési és Médiainformatikai Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Megvalósítások Multiprotocol encapsulation (RFC1483) - IETF Classical IP over ATM (RFC1577)

Részletesebben

Szállítási réteg (L4)

Szállítási réteg (L4) Szállítási réteg (L4) Gyakorlat Budapest University of Technology and Economics Department of Telecommunications and Media Informatics A gyakorlat célja A TCP-t nagyon sok környezetben használják A főbb

Részletesebben

Kommunikáció. 3. előadás

Kommunikáció. 3. előadás Kommunikáció 3. előadás Kommunikáció A és B folyamatnak meg kell egyeznie a bitek jelentésében Szabályok protokollok ISO OSI Többrétegű protokollok előnyei Kapcsolat-orientált / kapcsolat nélküli Protokollrétegek

Részletesebben

Számítógép-hálózatok. Gyakorló feladatok a 2. ZH témakörének egyes részeihez

Számítógép-hálózatok. Gyakorló feladatok a 2. ZH témakörének egyes részeihez Számítógép-hálózatok Gyakorló feladatok a 2. ZH témakörének egyes részeihez IPV4 FELADATOK Dr. Lencse Gábor, SZE Távközlési Tanszék 2 IP címekkel kapcsolatos feladatok 1. Milyen osztályba tartoznak a következő

Részletesebben

A Wireshark program használata Capture Analyze Capture Analyze Capture Options Interface

A Wireshark program használata Capture Analyze Capture Analyze Capture Options Interface A Wireshark program használata A Wireshark (régi nevén Ethereal) protokoll analizátor program, amelyet a hálózat adminisztrátorok a hálózati hibák behatárolására, a forgalom analizálására használnak. A

Részletesebben

VoIP Megoldások. Készítette: Lipcsei János

VoIP Megoldások. Készítette: Lipcsei János VoIP Megoldások Készítette: Lipcsei János VoIP fogalma [1] VoIP = voice over IP rövidítése Kommunikációs protokollok, eljárások, technológiák, átviteli technikák összessége, amelyek lehetővé teszik emberi

Részletesebben

III. Felzárkóztató mérés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK

III. Felzárkóztató mérés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK Mérési utasítás ARP, ICMP és DHCP protokollok vizsgálata Ezen a mérésen a hallgatók az ARP, az ICMP és a DHCP protokollok működését tanulmányozzák az előző mérésen megismert Wireshark segítségével. A mérés

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

Real-Time Protocol RTP RTCP

Real-Time Protocol RTP RTCP lab TCP/IP Real-Time Protocol RTP RTCP Távközlési és Médiainformatikai Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TCP hivatkozási modell, összes protokoll 2 UDP csomagformátum User Datagram

Részletesebben

Hibafelismerés: CRC. Számítógépes Hálózatok Polinóm aritmetika modulo 2. Számolás Z 2 -ben

Hibafelismerés: CRC. Számítógépes Hálózatok Polinóm aritmetika modulo 2. Számolás Z 2 -ben Hibafelismerés: CRC Számítógépes Hálózatok 27 6. Adatkapcsolati réteg CRC, utólagos hibajavítás, csúszó ablakok Hatékony hibafelismerés: Cyclic Redundancy Check (CRC) A gyakorlatban gyakran használt kód

Részletesebben

VoIP (Voice over IP)

VoIP (Voice over IP) VoIP (Voice over IP) Analog Telephone Adapter (ATA) Public Switched Telephone Network (PSTN) Private Branch exchang (PBX) Interactive Voice Response (IVR) Helyi hálózatok tervezése és üzemeltetése 1 Történelem

Részletesebben

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0 Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0 Dr. Berke József berke@georgikon.hu 2006-2008 A MOBIL HÁLÓZAT - Tartalom RENDSZERTECHNIKAI FELÉPÍTÉS CELLULÁRIS FELÉPÍTÉS KAPCSOLATFELVÉTEL

Részletesebben

3G UMTS, IMS, SIP. Kanizsai Zoltán kanizsai@hit.bme.hu

3G UMTS, IMS, SIP. Kanizsai Zoltán kanizsai@hit.bme.hu 3G UMTS, IMS, SIP Kanizsai Zoltán kanizsai@hit.bme.hu Tartalom 3G UMTS hálózatok IP Multimedia Subsystem (IMS) Session Initiation Protocol (SIP) Szoftver megoldások: OpenSIPS és elődei OpenIMS 2010.04.27.

Részletesebben

Építsünk IP telefont!

Építsünk IP telefont! Építsünk IP telefont! Moldován István Sonkoly Balázs BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK Egy IP telefon felépítése Menedzsment interfész moldovan@tmit.bme.hu

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ALKALMAZÁSOK

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ALKALMAZÁSOK INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ALKALMAZÁSOK 2011. március 4., Budapest A regisztráció és a hívásfelépítés folyamata az IMS rendszerében Dr. Imre Sándor Szabó Sándor BME Híradástechnikai Tanszék szabos@hit.bme.hu

Részletesebben

IP Telefónia és Biztonság

IP Telefónia és Biztonság IP Telefónia és Biztonság Telbisz Ferenc KFKI RMKI Számítógép Hálózati Központ és Magyar Telekom PKI-FI Networkshop 2006 IP Telefónia és Biztonság 1 Tartalomjegyzék Bevezetés Terminológia A VoIP architektúrája

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

Infokommunikáció. Forgalmi tervezés, VoIP. - Varga Pál, BME TMIT -

Infokommunikáció. Forgalmi tervezés, VoIP. - Varga Pál, BME TMIT - Infokommunikáció Forgalmi tervezés, VoIP - Varga Pál, BME TMIT - Áttekintés Slide-okból NEM lehet tanulni! Forgalmi tervezés VoIP 2 Varga Pál BME TMIT Blokkolás elkerülése forgalmi tervezés Adott számú

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

Számítógépes Hálózatok 2008

Számítógépes Hálózatok 2008 Számítógépes Hálózatok 28 5. Adatkapcsolati réteg CRC, utólagos hibajavítás, csúszó ablakok Hibafelismerés: CRC Hatékony hibafelismerés: Cyclic Redundancy Check (CRC) A gyakorlatban gyakran használt kód

Részletesebben

Hangátvitel IP hálózaton Oktatási segédanyag a Távközlő hálózatok című tárgyhoz

Hangátvitel IP hálózaton Oktatási segédanyag a Távközlő hálózatok című tárgyhoz Debreceni Egyetem Informatikai Kar Hangátvitel IP hálózaton Oktatási segédanyag a Távközlő hálózatok című tárgyhoz Készítette: Orosz Péter 2014. Áttekintés PSTN és VoIP összehasonlítás Jelzés protokollok:

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

E Q U I C O M M é r é s t e c h n i k a i K f t. H B u d a p e s t, M á t y á s k i r á l y u T. : F.

E Q U I C O M M é r é s t e c h n i k a i K f t. H B u d a p e s t, M á t y á s k i r á l y u T. : F. MS NBP-Targets MS NBP-Targets Austria 99 % coverage with 100 Mbps by 2020 Italy 100 % coverage with 30 Mbps by 2020. 50 % HH penetration of 100Mbps services by 2020 Belgium 50 % HH penetration with 1 Gbps

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás

Részletesebben

Távközlési informatika VoIP Voice over Internet/IP. Dr. Beinschróth József

Távközlési informatika VoIP Voice over Internet/IP. Dr. Beinschróth József Távközlési informatika VoIP Voice over Internet/IP Dr. Beinschróth József Klasszikus telefon - VoIP A klasszikus telefon infrastruktúra PSTN telefonközpontok, PBX A IP alapú átvitelből származó előnyök

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

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

Real-Time Protocol RTP RTCP

Real-Time Protocol RTP RTCP lab TCP/IP Real-Time Protocol RTP RTCP Távközlési és Médiainformatikai Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TCP hivatkozási modell, összes protokoll 2 1 UDP csomagformátum User Datagram

Részletesebben

Internet Protokoll 6-os verzió. Varga Tamás

Internet Protokoll 6-os verzió. Varga Tamás Internet Protokoll 6-os verzió Motiváció Internet szédületes fejlődése címtartomány kimerül routing táblák mérete nő adatvédelem hiánya a hálózati rétegen gépek konfigurációja bonyolódik A TCP/IPkét évtizede

Részletesebben

VoIP biztonság. BME - TMIT Médiabiztonság feher.gabor@tmit.bme.hu

VoIP biztonság. BME - TMIT Médiabiztonság feher.gabor@tmit.bme.hu VoIP biztonság BME - TMIT Médiabiztonság feher.gabor@tmit.bme.hu VoIP támadások Támadás a VoIP szoftveren keresztül OS támadása Windows és Linux/UNIX alapok - szerverek Hardphone hibák Konfigurációs hibák

Részletesebben

[SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK]

[SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK] Mérési utasítás WireShark használata, TCP kapcsolatok analizálása A Wireshark (korábbi nevén Ethereal) a legfejlettebb hálózati sniffer és analizátor program. 1998-óta fejlesztik, jelenleg a GPL 2 licensz

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

VoIP technológiák összehasonlítása (H.323, SIP)

VoIP technológiák összehasonlítása (H.323, SIP) VoIP technológiák összehasonlítása (H.323, SIP) Ebben a fejezetben a VoIP (Voice over IP) különböző ma elterjedt lehetőségeinek összehasonlítását mutatjuk be, a hívás felépítést, a DNS segítségével való

Részletesebben

MOTIware IMS MediaGateway megvalósítása. Új generációs multimédiás szolgáltatások IMS alapokon

MOTIware IMS MediaGateway megvalósítása. Új generációs multimédiás szolgáltatások IMS alapokon MOTIware IMS MediaGateway megvalósítása Új generációs multimédiás szolgáltatások IMS alapokon Tartalom Media Gateway a MOTIware IMSben... 3 Media Resource Function (MRF)... 3 Media Gateway... 3 Technikai

Részletesebben

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

Hálózatok II. A hálózati réteg funkciói, szervezése

Hálózatok II. A hálózati réteg funkciói, szervezése Hálózatok II. A hálózati réteg funkciói, szervezése 2007/2008. tanév, I. félév r. Kovács Szilveszter -mail: szkovacs@iit.uni-miskolc.hu Miskolci gyetem Informatikai Intézet 106. sz. szoba Tel: (46) 565-111

Részletesebben

Networkshop 2014 (április 23-25.) 1.

Networkshop 2014 (április 23-25.) 1. Networkshop 2014 (április 23-25.) 1. 1. Asteriskhez kellene egy VoIP kliens a következő feltételekkel: -Multiplatform (Android, ios, Windows, Linux, stb.) -Könnyen kezelhető, felhasználóbarát -Ingyenes

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. Az alkalmazások hatása a hálózat tervezésre

4. Az alkalmazások hatása a hálózat tervezésre 4. Az alkalmazások hatása a hálózat tervezésre Tartalom 4.1 A hálózati alkalmazások azonosítása 4.2 A gyakori hálózati alkalmazások magyarázata 4.3 A minőségbiztosítás (Quality ot Service, (QoS)) bevezetése

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

ColourSMS Protokol definíció. Version 1.2

ColourSMS Protokol definíció. Version 1.2 ColourSMS Protokol definíció Version 1.2 1.1 HTTP request A ColourSMS(Westel/Pannon) alkalmazások által kiadott HTTP request formátuma a következő: http://third_party_url/path_to_application A third_party_url

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok. 4. gyakorlat

Számítógépes Hálózatok. 4. gyakorlat Számítógépes Hálózatok 4. gyakorlat Feladat 0 Számolja ki a CRC kontrollösszeget az 11011011001101000111 üzenetre, ha a generátor polinom x 4 +x 3 +x+1! Mi lesz a 4 bites kontrollösszeg? A fenti üzenet

Részletesebben

A TCP/IP modell hálózati rétege (Network Layer) Protokoll-készlet: a csomagok továbbítása. Legjobb szándékú kézbesítés

A TCP/IP modell hálózati rétege (Network Layer) Protokoll-készlet: a csomagok továbbítása. Legjobb szándékú kézbesítés A hálózati réteg feladatai A TCP/ modell hálózati rétege (Network Layer) A csomagok szállítása a forrásállomástól a cél-állomásig A hálózati réteg protokollja minden állomáson és forgalomirányítón fut

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi

Részletesebben

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR HÍRADÁSTECHNIKA INTÉZET. Szállítási réteg vizsgálata Wireshark analizátorral. Dr. Wührl Tibor Dr.

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR HÍRADÁSTECHNIKA INTÉZET. Szállítási réteg vizsgálata Wireshark analizátorral. Dr. Wührl Tibor Dr. KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR HÍRADÁSTECHNIKA INTÉZET Infokommunikációs Hálózatok laboratóriumi mérési útmutató Szállítási réteg vizsgálata Wireshark analizátorral Tartalomjegyzék A szállítási és az

Részletesebben

COMET webalkalmazás fejlesztés. Tóth Ádám Jasmin Media Group

COMET webalkalmazás fejlesztés. Tóth Ádám Jasmin Media Group COMET webalkalmazás fejlesztés Tóth Ádám Jasmin Media Group Az előadás tartalmából Alapproblémák, fundamentális kérdések Az eseményvezérelt architektúra alapjai HTTP-streaming megoldások AJAX Polling COMET

Részletesebben

Gyakorló feladatok a 2. ZH témakörének egyes részeihez. Számítógép-hálózatok. Dr. Lencse Gábor

Gyakorló feladatok a 2. ZH témakörének egyes részeihez. Számítógép-hálózatok. Dr. Lencse Gábor Gyakorló feladatok a 2. ZH témakörének egyes részeihez Számítógép-hálózatok Dr. Lencse Gábor egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Távközlési Tanszék lencse@sze.hu IPV4 FELADATOK Dr. Lencse Gábor,

Részletesebben

Hálózatok II. A hálózati réteg torlódás vezérlése

Hálózatok II. A hálózati réteg torlódás vezérlése Hálózatok II. A hálózati réteg torlódás vezérlése 2007/2008. tanév, I. félév Dr. Kovács Szilveszter E-mail: szkovacs@iit.uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem Informatikai Intézet 106. sz. szoba Tel: (46) 565-111

Részletesebben

Alapsávi ISDN DSS1 jelzésváltás

Alapsávi ISDN DSS1 jelzésváltás Alapsávi ISDN DSS1 jelzésváltás A következő ábra az alaphozzáférés egy teljes DSS1 üzenetét (2. és 3. rétegek) mutatja be. A D csatorna hozzáférés mindig a 01111110 FLAG-gel kezdődik és az üzenet végén

Részletesebben

Autóipari beágyazott rendszerek. A kommunikáció alapjai

Autóipari beágyazott rendszerek. A kommunikáció alapjai Autóipari beágyazott rendszerek A kommunikáció alapjai 1 Alapfogalmak Hálózati kommunikáció Vezérlőegységek közötti információ továbbítás Csomópontok Kommunikációs csatornákon keresztül Terepbuszok (cluster)

Részletesebben

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

Hálózati architektúrák laborgyakorlat Hálózati architektúrák laborgyakorlat 6. hét Dr. Orosz Péter, Skopkó Tamás 2012. szeptember Szállítási réteg (L4) Szolgáltatások Rétegprotokollok: TCP, UDP Port azonosítók TCP kapcsolatállapotok Alkalmazási

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

Hogyan hatnak az európai projektek az Internet fejlődésére? avagy: példák a közelmúlt EU-s projektjeinek fejlesztéseiből

Hogyan hatnak az európai projektek az Internet fejlődésére? avagy: példák a közelmúlt EU-s projektjeinek fejlesztéseiből 2011.06.03. Hogyan hatnak az európai projektek az Internet fejlődésére? avagy: példák a közelmúlt EU-s projektjeinek fejlesztéseiből Dr. Jeney Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Köszönet

Részletesebben

Az Internet működésének alapjai

Az Internet működésének alapjai Az Internet működésének alapjai Második, javított kiadás ( Dr. Nagy Rezső) A TCP/IP protokollcsalád áttekintése Az Internet néven ismert világméretű hálózat működése a TCP/IP protokollcsaládon alapul.

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok GY 7.hét

Számítógépes Hálózatok GY 7.hét Számítógépes Hálózatok GY 7.hét Laki Sándor ELTE-Ericsson Kommunikációs Hálózatok Laboratórium ELTE IK - Információs Rendszerek Tanszék lakis@elte.hu http://lakis.web.elte.hu Teszt 10 kérdés 10 perc canvas.elte.hu

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

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

Ethernet/IP címzés - gyakorlat

Ethernet/IP címzés - gyakorlat Ethernet/IP címzés - gyakorlat Moldován István moldovan@tmit.bme.hu BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK Áttekintés Ethernet Multicast IP címzés (subnet)

Részletesebben

Hálózati Architektúrák és Protokollok GI BSc. 3. laborgyakorlat

Hálózati Architektúrák és Protokollok GI BSc. 3. laborgyakorlat Hálózati Architektúrák és Protokollok GI BSc. 3. laborgyakorlat Erdős András (demonstrátor) Debreceni Egyetem - Informatikai Kar Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék 2016 9/20/2016 9:41 PM 1 Adatkapcsolati

Részletesebben

A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései

A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései Előadó: dr. Darabos Zoltán +36 30 9448 255 drdarabos@compu-consult.hu COMPU-CONSULT Kft ügyvezető HTE 2013. Június 18. Program 1. Mik a melléktermékek?

Részletesebben

A PET-adatgy informatikai háttereh. Nagy Ferenc Elektronikai osztály, ATOMKI

A PET-adatgy informatikai háttereh. Nagy Ferenc Elektronikai osztály, ATOMKI A PET-adatgy adatgyűjtés informatikai háttereh Nagy Ferenc Elektronikai osztály, ATOMKI Eleveníts tsük k fel, hogy mi is az a PET! Pozitron Emissziós s Tomográfia Pozitron-boml bomló maggal nyomjelzünk

Részletesebben

Alap protokollok. NetBT: NetBIOS over TCP/IP: Name, Datagram és Session szolgáltatás.

Alap protokollok. NetBT: NetBIOS over TCP/IP: Name, Datagram és Session szolgáltatás. Alap protokollok NetBT: NetBIOS over TCP/IP: Name, Datagram és Session szolgáltatás. SMB: NetBT fölötti főleg fájl- és nyomtató megosztás, de named pipes, mailslots, egyebek is. CIFS:ugyanaz mint az SMB,

Részletesebben

Információ / kommunikáció

Információ / kommunikáció Információ / kommunikáció Ismeret A valóságra vagy annak valamely részére, témájára vonatkozó tapasztalatokat, általánosításokat, fogalmakat. Információ fogalmai Az információ olyan jelsorozatok által

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész

Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész Hálózati architektúrák és rendszerek Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész 1 A mobil rendszerek generációi 2G Digitális beszédtovábbítás Jó minőség Új szolgáltatások és alkalmazások,

Részletesebben

* Rendelje a PPP protokollt az TCP/IP rétegmodell megfelelő rétegéhez. Kapcsolati réteg

* Rendelje a PPP protokollt az TCP/IP rétegmodell megfelelő rétegéhez. Kapcsolati réteg ét * Rendelje a PPP protokollt az TCP/IP rétegmodell megfelelő Kapcsolati réteg A Pont-pont protokoll (általánosan használt rövidítéssel: PPP az angol Point-to-Point Protocol kifejezésből) egy magas szintű

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

Számítógépes Hálózatok GY 6.hét

Számítógépes Hálózatok GY 6.hét Számítógépes Hálózatok GY 6.hét Laki Sándor ELTE-Ericsson Kommunikációs Hálózatok Laboratórium ELTE IK - Információs Rendszerek Tanszék lakis@elte.hu http://lakis.web.elte.hu Teszt 10 kérdés 10 perc canvas.elte.hu

Részletesebben

2. fejezet Hálózati szoftver

2. fejezet Hálózati szoftver 2. fejezet Hálózati szoftver Hálózati szoftver és hardver viszonya Az első gépek összekötésekor (azaz a hálózat első megjelenésekor) a legfontosabb lépésnek az számított, hogy elkészüljön az a hardver,

Részletesebben

MOBILTELEFONON keresztüli internet telefonálás

MOBILTELEFONON keresztüli internet telefonálás MOBILTELEFONON keresztüli internet telefonálás A FRING egy olyan alkalmazás, aminek segítségével hívásokat tud kezdeményezni a FONIO, az internet telefon szolgáltatást felhasználva. Igen költségkímélő,

Részletesebben

Szoftver fő funkciói. Diszpécser rádió GPS nyomkövetés Adatátvitel és tárolás Telefonhívások kezelése 1 / 7

Szoftver fő funkciói. Diszpécser rádió GPS nyomkövetés Adatátvitel és tárolás Telefonhívások kezelése 1 / 7 Diszpécser rádió GPS nyomkövetés Adatátvitel és tárolás Telefonhívások kezelése 1 / 7 Diszpécser rádió funkciók Funkciók - Egyedi, csoport és összes tagállomás hívása a diszpécser konzolról - Tagállomások

Részletesebben

Tisztelt Telepítő! 2. Ellenőrizze, hogy a modul engedélyezve van-e: Szekció [382] Opció 5 (alternatív kommunikátor) BE.

Tisztelt Telepítő! 2. Ellenőrizze, hogy a modul engedélyezve van-e: Szekció [382] Opció 5 (alternatív kommunikátor) BE. Tisztelt Telepítő! A PowerSeries NEO GO alkalmazás segítségével távolról vezérelhetőek a NEO központok. Ehhez a központokat valamely TL280/TL2803G/3G2080 modullal kell bővíteni. A modul verziószámának

Részletesebben

NINJA kezelői program letöltése és installálása

NINJA kezelői program letöltése és installálása NINJA kezelői program letöltése és installálása A regisztrálás, illetve feltöltés után Ön kapott egy e-mailt tőlünk, melyben leírtuk Önnek a szolgáltatás eléréséhez nélkülözhetetlen, fontos adatokat. A

Részletesebben

KAPSCH Meridian alközpont analóg mellékállomási jelzésrendszerének mérése

KAPSCH Meridian alközpont analóg mellékállomási jelzésrendszerének mérése KAPSCH Meridian alközpont analóg mellékállomási jelzésrendszerének mérése Összeállította: Mészáros István tanszéki mérnök 1 A mérés célja egy adott alközpont analóg mellékállomási jelzésrendszerének megismerése,

Részletesebben

Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt.

Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt. Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt. MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális jel esetében?

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

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

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

Számítógépes Hálózatok 2011

Számítógépes Hálózatok 2011 Számítógépes Hálózatok 2011 10. Hálózati réteg IP címzés, IPv6, ARP, DNS, Circuit Switching, Packet Switching 1 IPv4-Header (RFC 791) Version: 4 = IPv4 IHL: fejléc hossz 32 bites szavakban (>5) Type of

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

Megoldás. Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat

Megoldás. Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat Megoldás Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat A feladatban szereplő specifikáció eredeti, angol nyelvű változata egy létező eszköz leírása. Nem állítjuk, hogy az eredeti dokumentum jól

Részletesebben

2008 II. 19. Internetes alkalmazások forgalmának mérése és osztályozása. Február 19

2008 II. 19. Internetes alkalmazások forgalmának mérése és osztályozása. Február 19 2008 II. 19. Internetes alkalmazások forgalmának mérése és osztályozása Az óra rövid vázlata kapacitás, szabad sávszélesség ping, traceroute pathcar, pcar pathload pathrate pathchirp BART Sprobe egyéb

Részletesebben

AMIT A SÁVSZÉLESSÉGRŐL TUDNI KELL

AMIT A SÁVSZÉLESSÉGRŐL TUDNI KELL AMIT A SÁVSZÉLESSÉGRŐL TUDNI KELL Az RKSZ Kft. az eltérő felhasználói igényekhez igazodva különböző gyorsaságú adatforgalmat, le- és feltöltési sebességeket biztosító szolgáltatási csomagokat alakított

Részletesebben

Elosztott rendszerek

Elosztott rendszerek Elosztott rendszerek NGM_IN005_1 Az Internet, mint infrastruktúra Hálózati történelem 1962 Paul Baran RAND csomagkapcsolt katonai hálózat terve 1969 Bell Labs UNIX 1969 ARPANet m!ködni kezd University

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök

Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök 2008 20. Hálózati réteg Congestion Control Szállítói réteg szolgáltatások, multiplexálás, TCP 1 Torlódás felügyelet (Congestion Control) Minden hálózatnak korlátos

Részletesebben