Internet használata (internetworking) Készítette: Schubert Tamás

Hasonló dokumentumok
Forgalomirányítás (Routing)

Hálózati réteg, Internet

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

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

Dinamikus routing - alapismeretek -

Forgalomirányítás, irányító protokollok (segédlet az internet technológiák 1 laborgyakorlathoz) Készítette: Kolluti Tamás RZI3QZ

A kapcsolás alapjai, és haladó szintű forgalomirányítás. 1. Ismerkedés az osztály nélküli forgalomirányítással

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

6. Forgalomirányítás

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

Hálózati Technológiák és Alkalmazások. Vida Rolland, BME TMIT október 29. HSNLab SINCE 1992

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

Hálózati alapismeretek

Address Resolution Protocol (ARP)

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

Routing IPv4 és IPv6 környezetben. Professzionális hálózati feladatok RouterOS-el

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Tartalom. Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP. Fogalma és feladatai. Adatkapcsolati réteg. A hálókártya képe

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

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

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

IP alapú kommunikáció. 4. Előadás Routing 1 Kovács Ákos

Számítógépes Hálózatok

Kommunikációs rendszerek programozása. Routing Information Protocol (RIP)

routing packet forwarding node routerek routing table

2016 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED

Újdonságok Nexus Platformon

18. fejezet A hálózati réteg és Az útválasztás

Hálózatok II. A hálózati réteg funkciói, szervezése

2017 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED

Hálózatok építése és üzemeltetése

Hálózatok I. A tárgy célkitűzése

Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

20 bájt 8 bájt. IP fejléc UDP fejléc RIP üzenet. IP csomag UDP csomag

2016 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGE- DIENSIS

Department of Software Engineering

Az alábbi állítások közül melyek a forgalomirányító feladatai és előnyei?

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

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

Számítógép hálózatok gyakorlat

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Bevezetés. Bevezetés. összeköttetés alapú hálózat

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

CISCO gyakorlati segédlet. Összeállította: Balogh Zoltán

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

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

MAC címek (fizikai címek)

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

Minőségbiztosítás IP hálózatokon (vitt9181)

Hálózati rendszerek adminisztrációja JunOS OS alapokon

CCNA Exploration Scope and Sequence (2007 április)

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

Adatkapcsolati réteg 1

WS 2013 elődöntő ICND 1+ teszt

Hálózati réteg. WSN topológia. Útvonalválasztás.

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

Gyakorlati vizsgatevékenység

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

Hálózati architektúrák és Protokollok Levelező II. Kocsis Gergely

4. Hivatkozási modellek

Útmutató az IP és Routing mérésekben használt Cisco routerek alapszint konfigurációjához i

Oktatási segédlet A CNNA vizsgára való felkészüléshez Cisco Certified Network Associate

Hálózatok építése és üzemeltetése

Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 6. Kocsis Gergely

Routing update: IPv6 unicast. Jákó András BME EISzK

OSI-modell. 9.Tétel. A fizikai réteg (physical layer)

13.A. Ön egy kisvállalat rendszergazdájaként a hálózati eszközök konfigurálását és folyamatos ellen

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

Hálózati architektúrák és Protokollok GI 6. Kocsis Gergely

2014 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Department of Software Engineering

BEÁGYAZOTT RENDSZEREK TERVEZÉSE UDP csomag küldése és fogadása beágyazott rendszerrel példa

Laborgyakorlat: A hálózat alhálózatokra bontása

V2V - routing. Intelligens közlekedési rendszerek. VITMMA10 Okos város MSc mellékspecializáció. Simon Csaba

Hálózati alapismeretek

Department of Software Engineering


2017 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED

8.) Milyen típusú kábel bekötési térképe látható az ábrán? 2 pont

IP alapú kommunikáció. 5. Előadás Routing 2 Kovács Ákos

FORGALOMIRÁNYÍTÓK. 7. Távolságvektor alapú forgalomirányító protokollok CISCO HÁLÓZATI AKADÉMIA PROGRAM IRINYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA

Hálózati alapismeretek

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

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Konfiguráljuk be a TCP/IP protokolt a szerveren: LOAD INETCFG A menüpontokból válasszuk ki a Proctcols menüpontot:

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Felhő alapú hálózatok (VITMMA02) Hálózati megoldások a felhőben

IP multicast routing napjainkban. Jákó András BME EISzK

Az internet ökoszisztémája és evolúciója. Gyakorlat 4

Hálózati Architektúrák és Protokollok GI BSc. 3. laborgyakorlat

4. Vállalati hálózatok címzése

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

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

Advanced PT activity: Fejlesztési feladatok

IV. - Hálózati réteg. Az IP hálózati protokoll

HÁLÓZATI ISMERETEK GNS 3

Átírás:

Internet használata (internetworking) Készítette: (BMF) Internet/1

Internet használata (internetworking) Az együttműködő számítógépek kapcsolódhatnak: kizárólag LAN-hoz, kizárólag WAN-hoz, vagy LAN-ok és WAN-ok együtteséhez. LAN-ok és WAN-ok összekapcsolását nevezik internet-nek, az ilyen módon együttműködő számítógépes alkalmazásokat internetworkingnek. A hálózatokat összekapcsoló eszközök: Intermediate System (IS) (közbenső rendszer): A legfontosabb funkciójuk miatt router-nek vagy gateway-nek is hívják ezeket. A router az egyes portjain különböző hálózati protokollokkal rendelkezhet, mivel teljesen eltérő hálózatokat kapcsolhat össze. Internet/2

Internet használata (internetworking) Az IS-t protokoll konverternek nevezik akkor, amikor olyan hálózatokat kapcsolnak össze, amelyek teljesen eltérő protokoll készlettel (protocol stack) rendelkeznek. Az eltérő hálózati protokollokon kívül a hálózat független protokoll rétegek is teljesen különbözők lehetnek. pl. elektronikus levél átalakítása. Internet/3

Intermediate systems (IS): router Munkaállomás Munkaállomás Alkalmazói processz Alkalmazói processz A_L P_L S_L T_L N_L D_L PHY IS Router/gateway Relay N_L N_L ' D_L D_L ' PHY PHY ' A_L P_L S_L T_L N_L ' D_L ' PHY ' Network 1. Network 2. Internet/4

Intermediate systems (IS): protokoll konverter Munkaállomás Munkaállomás Alkalmazói processz IS Protokoll konv erter Alkalmazói processz A_L Relay A_L ' A_L A_L ' P_L P_L P_L ' P_L ' S_L S_L S_L ' S_L ' T_L T_L T_L ' T_L ' N_L N_L N_L ' N_L ' D_L D_L D_L ' D_L ' PHY PHY PHY ' PHY ' Network 1. Network 2. Internet/5

Internet architektúrák: Egyedül álló LAN Internet/6

Internet architektúrák Egyedül álló WAN Összekapcsolt LAN/WAN Internet/7

Internetworking Az Internetworking alábbi témáit tárgyaljuk: Hálózati szolgáltatás (Network service) Címzés (Addressing) Forgalomirányítás (Routing) A szolgáltatás minősége (Quality of Service: QoS) Maximális csomagméret Adattovábbítás és torlódás vezérlés (Flow and congestion control) Hibajelzés (Error reporting) A több és esetleg különböző összekapcsolt hálózat ellenére az együttes hálózatnak a host-okon egységes hálózati szolgáltatást kell nyújtania, mintha tiszta LAN vagy WAN lenne. Internet/8

Hálózati szolgáltatás (Network service) Feladata: Csomagok eljuttatása forrásból célba, miközben több csomóponton kell keresztül haladniuk. A hálózati réteg szolgálatainak (feladatainak) meghatározásánál az alábbi célokat veszik figyelembe: A szolgálatok függetlenek legyenek az alhálózat technikájától. A szállítási réteg elől el kell takarni a jelenlévő alhálózatok számát, típusát és topológiáját. A szállítási réteg számára hozzáférhető hálózati címeknek egységes számozási rendszert kell alkotniuk (LAN-okon és WAN-okon egyaránt) Internet/9

Hálózati szolgáltatás (Network service) Két fő megoldás létezik: 1. Összeköttetés alapú 2. Összeköttetés mentes 1. Összeköttetés alapú kapcsolat. A telefon kapcsolatot lehet analógiaként tekinteni: hívás felépítés, beszélgetés, bontás. Általában WAN-oknál használják és közszolgáltatást vesz igénybe (pl. X.25 vagy Frame Relay). A viszonylag nagy késleltetés és a gyakori átviteli hibák miatt összeköttetés alapú kapcsolattal működik. Feladatok: Kapcsolat felépítése, két irányú kommunikáció, csomagok kézbesítése hibátlanul és sorrend-helyesen (FIFO). A forgalom szabályozás eleve biztosított. Az alhálózat bonyolult, a hoszt egyszerű. Internet/10

Hálózati szolgáltatás (Network service) 2. Összeköttetés mentes kapcsolat. Analógia a levél kézbesítés: az egymásután feladott leveleket különböző útvonalon továbbíthatják, és nem biztos, hogy a feladás sorrendjében érkeznek meg. Ilyen hálózat az Internet. A LAN-oknál összeköttetés mentes kapcsolatot használnak, mivel az átviteli késleltetés alacsony és kicsi a hiba valószínűsége. Az alhálózat az összeköttetés nélküli kapcsolat miatt megbízhatatlan, a hibavédelmet és a forgalomszabályozást a hosztok oldják meg (a két végpont). Csak csomagküldés és fogadás van. Minden egyes csomag hordozza a teljes címet, mivel a csomagok küldése egymástól független. Az alhálózat egyszerű, a hoszt bonyolult. Az ISO mindkét típusú szolgálatot tartalmazza. Internet/11

Címzés (Addressing) A hálózati rétegben használt címnek a teljes hálózaton azonosítania kell a számítógépet. A MAC címek nem használhatók a teljes hálózat címzésére. A hálózati címet és a MAC címet együttesen alkalmazzák. A közeghozzáféréshez a MAC címet (pl. Ethernet cím), a teljes hálózati címzésre a hálózati címet (pl. IP cím) használják. Az IS-nek (pl. router), mivel több hálózatra is csatlakozik, minden portjára rendelkeznie kell MAC címmel. Internet/12

Forgalomirányítás (Routing) Ha az együttműködő gépek ugyanazon a hálózaton vannak, elegendő a MAC címek használata. Ellenkező esetben a hálózati cím azonosítja a partner számítógépet egy másik hálózaton. A hálózati csomagok route-olásáról kell gondoskodni. A hálózati cím önmagában nem elegendő a csomag route-olására. A továbbítandó csomagot a célállomás hálózati címével együtt el kell küldeni az ugyanazon a hálózaton lévő router MAC címére. A router-nek pedig vagy a célállomás MAC címére, vagy egy másik router MAC címére kell továbbítania a kézbesítendő csomagot. Az alábbi példában az 1. hálózat 1. gépe küld csomagot a 4. hálózat 2. gépének. Internet/13

LAN - WAN R3 R Router H - Hálózat R1 R4 R2 R5 H1_1 H1_2 H4_1 H4_2 H2_1 H2_2 H3_1 H3_2 H1_1 -> H4_2 útvonal? Internet/14

R1 LAN - WAN R3 R4 R Router H Hálózat S - Switch R2 S2 H1_1 H1_2 S1 H4_1 H4_2 H2_1 H2_2 H3_1 H3_2 H1_1 -> H4_2 útvonal? Internet/15

Forgalomirányítás (Routing) Lehetséges útvonalak: H1_1 R1 R3 R4 H4_2 H1_1 R1 R3 R2 R4 H4_2 H1_1 R1 R2 R4 H4_2 H1_1 R1 R2 R3 R4 H4_2 Internet/16

Forgalomirányítás (Routing) A példa topológiáját szemlélve az alábbi kérdések merülnek fel: Honnan tudja meg a host a hálózatra kapcsolt router-(ek) MAC címét? Hogyan határozza meg egy router a hálózatra kapcsolt host-ok MAC címét? Hogyan választja ki a host azt a router-t, amelyiknek a csomagot elküldi? Hogyan határozza meg egy router az ugyanarra hálózatra kapcsolt router-ek MAC címét? Hogyan választja ki a router, hogy melyik másik router-nek továbbítja egy host-nak szóló csomagot? Az internet routing-nak választ kell adnia ezekre a kérdésekre. Internet/17

A szolgáltatás minősége (Quality of Service: QoS) Paraméterek összessége, amelyek leírják a szolgáltatás teljesítményét, jóságát, amelyet a hálózatot használó elvár a szolgáltatótól. Ezek: csomag késleltetés, az illetéktelen megfigyeléssel vagy beavatkozással szembeni védelem szintje, a továbbítás költsége, az átviteli hiba valószínűsége, a relatív prioritás Összeköttetés alapú hálózatnál a kapcsolat létesítésénél a két hálózati felhasználó megbeszéli a QoS paramétereket. Összeköttetés nélküli hálózatnál a kapcsolat kezdeményezőjének ismernie kell a szolgáltatás QoS paramétereit. Internet/18

Maximális csomagméret A max. csomagméret különböző az egyes hálózat típusokban. A max. csomagméretet az alábbi tényezők befolyásolják: a hiba arány, az átviteli késleltetés, a puffer méret igény és az overhead (a hasznos adatot kísérő egyéb információ mennyisége: címek, CRC, stb.) A szállítási réteg szükség szerint fregmentálja az átviendő adatokat a hálózati réteg számára továbbításra. A hálózati réteg a különböző alhálózatokon történő továbbítás során tovább tördeli, majd a vétel helyén újra összeállítja a csomagokat. Internet/19

Adattovábbítás és torlódás vezérlés (Flow and congestion control) Flow control mechanizmus szabályozza a különböző sebességű és leterheltségű végállomások közötti adatforgalmat. A congestion control az adatok hálózaton belüli torlódásának feloldását jelenti. Az összeköttetés alapú hálózatok esetén a keretek nyugtázása biztosítja a flow control-t. A feladó nem küld addig újabb keretet, amíg bizonyos számú feladott keret nyugtázása meg nem történik. Az összeköttetés nélküli hálózatoknál a flow control-t a szállítási réteg oldja meg. Internet/20

Hibajelzés (Error reporting) A hibák jelzésének módja hálózatonként eltérő. Több összekapcsolt és eltérő típusú hálózat esetén a megfelelő hibajelzésről gondoskodni kell. Internet/21

Forgalomirányítás (Routing) A forgalomirányítás módja lehet: központosított (centralized) elosztott (distributed) Elosztott forgalomirányítás A host-ok és a router-ek kooperálnak, hogy az összes eszközben rendelkezésre álló routing információ mindig aktuális és konzisztens legyen. A routing információt a rendszerek táblázatokban tárolják. A routing eljárás kiveszi a továbbítandó csomagból a cél-ip címet, majd a táblázataiból kikeresi a host vagy router MAC címét, amelynek a csomagot továbbítani kell. Internet/22

Autonóm körzet IGRP AS 10 EGP Core EIGRP AS 11 BGP Exterior gateway protokoll: pl. EGP IGP Interior gateway protokoll: RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, IS-IS Core Mag hálózat OSPF AS xxx Autonóm körzet AS 12 Internet/23

Autonóm körzet Az Internet nem más, mint külön-külön menedzselt internetek összessége. Ezeket autonóm rendszereknek nevezzük, és saját belső routing algoritmussal és menedzsment szervezettel rendelkeznek. Az egyesített Internetet egy mag gerinc hálózatnak tekintjük, amelyhez az autonóm rendszerek csatlakoznak. Az autonóm rendszereken belül használt router-eket interior gatewayeknek, az autonóm rendszereket a mag hálózathoz csatoló routereket pedig exterior gateway-eknek nevezzük. A megfelelő routing protokollok pedig: az Interior Gateway Protocol (IGP) és az Exterior Gateway Protocol (EGP). Az egyes autonóm rendszerek különböző típusú IGP-vel rendelkezhetnek, az EGP azonban egységes az egész Internetre. Internet/24

Autonóm körzet A host-ok és a router-ek nem tárolnak a teljes Internetre vonatkozó routing információt. A routing információ tárolása hierarchikus: A hostok csak annyi routing információt tárolnak, amely elegendő ahhoz, az ugyanahhoz a hálózathaoz csatolt host-ok és interior gateway-ek számára továbbíthassák a csomagokat. Az interior gateway-ek csak annyi routing információt tárolnak, amely elegendő ahhoz, hogy az ugyanahhoz az autonóm rendszerhez csatlakozó host-ok és interior gateway-ek számára továbbíthassák a csomagokat. Az exterior gateway-ek csak annyi routing információt tárolnak, amely elegendő ahhoz, hogy egy interior gateway vagy egy másik exterior gateway számára továbbíthassák a csomagokat. Internet/25

Autonóm körzet A fenti feladatokat ellátó protokollok: Address Resolution Protocol (ARP) többféle interior gateway protocol (IGP) egy exterior gateway protocol (EGP) Internet/26

Irányított - Irányító protokollok Megkülönböztetünk: 1. Irányított (routed) protokollokat 2. Irányító (routing) protokollokat 1. Az irányított protokoll a hálózati réteg protokollok valamelyike: IP IPX DECNET APPLE TALK Stb. Magában foglalja a címzést, a csomag szerkezetét, működési mechanizmust. Internet/27

Irányított - Irányító protokollok 2. Az irányító protokollok: IP RIP (Routing Information Protocol) Novell RIP (Routing Information Protocol) IGRP (Cisco Internet Gateway Routing Protocol) EIGRP (Cisco Enhanced Internet Gateway Routing Protocol) OSPF (Open Sorthest Path First Protocol) Is-Is (Intemediate System - Intemediate System Protocol) BGP (Border Gateway Protocol) Stb. Feladata az irányítótáblák felépítése, karbantartása, kommunikáció a szomszédos forgalomirányítókkal. Optimális útvonalak kiválasztása a hálózat összes hálózatára. A bejövő csomagok továbbítása. Esetleg csomagszűrési feladatok ellátása (tűzfal). Internet/28

Irányító protokollok működési elve Működési elve szerint háromféle protokoll lehetséges: 1. Távolság vektor algoritmussal működő protokoll (Distance-Vector Algorithm: DVA): RIP, Novell RIP, IGRP 2. Kapcsolat állapot alapú protokoll (Link State protokoll): OSPF, IS- IS 3. Hibrid (a fenti két elv előnyös tulajdonságait ötvöző protokoll): EIGRP Internet/29

Távolság vektor alapú protokollok Működési elvük, jellemzőik: 1. Az útvonalak jóságát valamilyen egyszerűen vagy bonyolultan számított metrika (mérték) írja le. 2. A metrika számításában résztvevő jellemzők lehetnek: ugrások száma, sávszélesség, késleltetés, terhelés, hibaarány, költség. 3. A router-ek csak a szomszédjaikkal tartják a kapcsolatot, velük meghatározott időközönként teljes irányítótáblákat cserélnek. 4. A teljes hálózatot (autonóm körzet) a szomszédok szemszögéből látják. 5. Az irányítótáblák cseréje jelentős sávszélességet foglalhat le. 6. Viszonylag lassú konvergencia az irányítótáblák kialakításában. 7. Esetlegesen irányítási hurkok alakulhatnak ki. Internet/30

Kapcsolat állapot alapú protokollok Működési elvük, jellemzőik: 1. Minden forgalomirányító a teljes hálózat (autonóm körzet) topológiáját látja. 2. Tudják, hogy melyik forgalomirányítók melyekkel, milyen vonalon kapcsolódnak. Minden kapcsolatról rendelkeznek jellemzőkkel. 3. A topológia és a kapcsolatok jellemzői alapján minden router maga számolja ki a legjobb, hurokmentes útvonalat az összes hálózathoz. Ennek alapján építik föl a routing táblájukat. 4. Ha változás van a hálózatban (pl. egy kapcsolat megszakad), csak az állapotváltozásokat terjesztik szét a forgalomirányítók a hálózatban. Internet/31

Kapcsolat állapot alapú protokollok Működési elvük, jellemzőik: 5. Állapotváltozás hiányában a forgalomirányítók csak ritkán terjesztik szét a kapcsolat állapotukat (szomszédaikhoz való kapcsolódásukat). 6. Állapotváltozás esetén minden router újra számolja a hálózat topológiáját és routing tábláját. 7. Az állapot információk terjesztése kisebb hálózati forgalmat generál, mint a teljes routing táblák cseréje. 8. Változás esetén gyors konvergencia. 9. Memória és feldolgozás igényes algoritmus. Internet/32

IP Routing Information Protocol IP Routing Information Protocol (RIP) A távolság-vektor algoritmusra (Distance-Vector Algorithm: DVA) épül. A legrövidebb útvonalat választja. A legrégebben használt routing protokoll. Az IP (routed) protokoll továbbítására használják. Elosztott routing protokoll. Az útvonalak jóságát a két router közötti hálózatok számával (hop = ugrás) fejezi ki. A metrika az ugrások számával azonos. Nem biztos, hogy a legkevesebb ugrás számú útvonal a leghatékonyabb. A maximális ugrás-szám: 16. Internet/33

IP Routing Information Protocol Két táblázattal rendelkezik: Forgalomirányító tábla: A célhálózat címének ismeretében a táblázatból megállapítható a következő ugrás IP címe. ARP tábla: A cél interfész IP címének ismeretében kikereshető annak MAC címe. Forgalomirányító tábla ARP tábla Hálózat azonosítója (IP) Ugrások száma Router interfész Ugrási cím Interfész IP cím MAC cím Internet/34

IP Routing Information Protocol A DVA elosztott algoritmus segítségével minden forgalomirányító az autonóm rendszerben felépít egy táblázatot, amely tartalmazza a távolságokat önmaga és az összes hálózat között. Kezdetben minden forgalomirányító csak a közvetlenül hozzácsatolt hálózatok IP címét, és a csatlakozó forgalomirányítók IP-MAC cím párjait ismeri. A hálózat-címek a forgalomirányító táblában, az IP-MAC párok pedig az ARP táblában vannak. Minden forgalomirányító rendszeres időközönként elküldi forgalomirányító táblájának tartalmát a szomszédos forgalomirányítóknak, amelyek ennek alapján kiegészítik és felfrissítik a saját táblájukat. Néhány iteráció után minden forgalomirányító tartalmazni fog egy-egy bejegyzést az autonóm rendszer összes hálózatáról. Internet/35

E0 R1 S0 S1 H5 RIP R3 S0 S1 S2 H6 E0 S0 R Router H Hálózat S - Switch R4 E1 H8 S1 R2 S0 H7 E0 E1 H1_1 H1_2 H4_1 H4_2 H2_1 H2_2 H3_1 H3_2 E0 0. Ethernet port E1 1. Ethernet port S0 0. Serial port S1 1. Serial port S2 2. Serial port Internet/36

RIP IP cím kiosztás Hálózat IP hálózat cím H1 200.1.1.0 H2 200.1.2.0 H3 200.1.3.0 H4 200.1.4.0 H5 200.1.5.0 H6 200.1.6.0 H7 200.1.7.0 H8 200.1.8.0 C osztályú hálózatok Hálózati maszk: 255.255.255.0 Internet/37

RIP IP cím kiosztás R1_E0 200.1.1.1 H1_1 200.1.1.2 H1_2 200.1.1.3 R2_E0 200.1.2.1 H2_1 200.1.2.2 H2_2 200.1.2.3 R2_E1 200.1.3.1 R4_E0 200.1.3.2 H3_1 200.1.3.3 H3_2 200.1.3.4 C osztályú hálózatok Hálózati maszk: 255.255.255.0 R4_E1 200.1.4.1 H4_1 200.1.4.2 H4_2 200.1.4.3 R1_S0 200.1.5.1 R3_S0 200.1.5.2 R3_S2 200.1.6.1 R4_S0 200.1.6.2 R2_S0 200.1.7.1 R3_S1 200.1.7.2 R1_S1 200.1.8.1 R2_S1 200.1.8.2 Internet/38

Hálózat # Ugrási cím RIP Routing táblák frissítés nélkül R1 R2 R3 Hálózat # Ugrási cím Hálózat # Ugrási cím 200.1.1.0 0 közvetlen 200.1.2.0 0 közvetlen 200.1.5.0 0 közvetlen 200.1.5.0 0 közvetlen 200.1.8.0 0 közvetlen 200.1.3.0 0 közvetlen 200.1.7.0 0 közvetlen 200.1.8.0 0 közvetlen 200.1.6.0 0 közvetlen 200.1.7.0 0 közvetlen Internet/39

RIP Routing táblák 1. frissítés után R2 R1 R3 Hálózat # Ugrási cím 200.1.1.0 0 közvetlen 200.1.5.0 0 közvetlen 200.1.8.0 0 közvetlen 200.1.2.0 1 200.1.8.2 200.1.3.0 1 200.1.8.2 200.1.7.0 1 200.1.8.2 200.1.6.0 1 200.1.5.2 R1 R2 R3 R4 Hálózat # Ugrási cím 200.1.2.0 0 közvetlen 200.1.3.0 0 közvetlen 200.1.7.0 0 közvetlen 200.1.8.0 0 közvetlen 200.1.1.0 1 200.1.8.1 200.1.5.0 1 200.1.8.1 200.1.6.0 1 200.1.7.2 200.1.4.0 1 200.1.3.2 R1 R3 R2 R4 Hálózat # Ugrási cím 200.1.5.0 0 közvetlen 200.1.6.0 0 közvetlen 200.1.7.0 0 közvetlen 200.1.1.0 1 200.1.5.1 200.1.8.0 1 200.1.5.1 200.1.2.0 1 200.1.7.1 200.1.3.0 1 200.1.7.1 200.1.4.0 1 200.1.6.2 Internet/40

RIP Routing táblák 2. frissítés után R2 R1 R3 Hálózat # Ugrási cím 200.1.1.0 0 közvetlen 200.1.5.0 0 közvetlen 200.1.8.0 0 közvetlen 200.1.2.0 1 200.1.8.2 200.1.3.0 1 200.1.8.2 200.1.7.0 1 200.1.8.2 200.1.6.0 1 200.1.5.2 200.1.4.0 2 200.1.8.2 R1 R2 R3 R4 Hálózat # Ugrási cím 200.1.2.0 0 közvetlen 200.1.3.0 0 közvetlen 200.1.7.0 0 közvetlen 200.1.8.0 0 közvetlen 200.1.1.0 1 200.1.8.1 200.1.5.0 1 200.1.8.1 200.1.6.0 1 200.1.7.2 200.1.4.0 1 200.1.3.2 R1 R3 R2 R4 Hálózat # Ugrási cím 200.1.5.0 0 közvetlen 200.1.6.0 0 közvetlen 200.1.7.0 0 közvetlen 200.1.1.0 1 200.1.5.1 200.1.8.0 1 200.1.5.1 200.1.2.0 1 200.1.7.1 200.1.3.0 1 200.1.7.1 200.1.4.0 1 200.1.6.2 Internet/41

IP adatgramma keretbe foglalása Az IP csomagok (adatgramma) a fizikai hálózaton keretbe ágyazva továbbíthatók. A keret típusa a hálózat típusától függ: Ethernet, HDLC, PPP, Frame Relay, stb. Adatgramma feje Adatgramma adat-része Keret feje Keret adat-része Internet/42

E0 R1 Csomag továbbítás R3 S0 S2 H5 S0 H6 S0 S1 S1 E0 R Router H Hálózat S - Switch R4 E1 H8 S1 R2 S0 H7 E0 E1 H1_1 H1_2 H4_1 H4_2 H3_1 H3_2 H2_1 H2_2 H1_1 -> H4_2 Ex x. Ethernet port Sx x. Serial port Internet/43

Csomag továbbítás H1_1 -> H4_2 A számítógép feladatai: H1_1 IP címe: 200.1.1.2 H1_1 ismeri H4_2 IP címét: 200.1.4.3 H1_1 megállapítja a hálózati maszk (255.255.255.0) segítségével, hogy a célállomás másik hálózaton van, tehát router-nek kell a csomagot küldeni Alapértelmezett átjáró (router): 200.1.1.1 H1_1 kikeresi az ARP táblájából a router IP címéhez tartozó MAC (Ethernet) címét. Ha nincs benne, az ARP protokollal beszerzi. A csomagot Ethernet keretbe ágyazza és kiküldi az Ethernet interfészén Internet/44

Csomag továbbítás H1_1 -> H4_2 Az R1 router feladatai: Az R1 router E0 interfészén keret érkezik Kiszedi a beágyazott IP csomagot Megnézi, hogy a cél IP cím hálózati része megegyezik-e valamelyik interfészének hálózati címével. Ha igen, közvetlenül a cél számítógépnek kell továbbítania Esetünkben ez nem áll fenn, ezért a routing táblából kikeresi a célhálózatra vonatkozó bejegyzést: a 200.1.8.2 címre (R2 router) kell továbbítania csomagot. 2 ugrással elérhető a célhálózat R1 a beállított adatkapcsolati protokollnak (pl. HDLC) megfelelő típusú keretbe ágyazza az IP csomagot, majd az S1 soros WAN kimenetére küldi Internet/45

Csomag továbbítás H1_1 -> H4_2 Az R2 router feladatai: Az R2 router S1 interfészén keret érkezik Kiszedi a beágyazott IP csomagot Megnézi, hogy a cél IP cím hálózati része megegyezik-e valamelyik interfészének hálózati címével. Ha igen, közvetlenül a cél számítógépnek kell továbbítania Esetünkben ez nem áll fenn, ezért a routing táblából kikeresi a célhálózatra vonatkozó bejegyzést: a 200.1.3.2 címre (R4 router) kell továbbítania csomagot. 1 ugrással elérhető a célhálózat R2 Ethernet keretbe ágyazza az IP csomagot, majd kiküldi az E1 interfészén Internet/46

Csomag továbbítás H1_1 -> H4_2 Az R4 router feladatai: Az R2 router E0 interfészén keret érkezik Kiszedi a beágyazott IP csomagot Megnézi, hogy a cél IP cím hálózati része megegyezik-e valamelyik interfészének hálózati címével. Ha igen, közvetlenül a cél számítógépnek kell továbbítania Esetünkben ez a helyzet. Az E0 interfészhez kapcsolódó hálózaton van a célállomás R4 kikeresi a 200.1.4.3 IP címhez tartozó Ethernet címet az ARP táblájából, keretbe ágyazza az IP csomagot, majd kiküldi az E0 interfészén Internet/47