1. Mit jelent a /24 címmel azonosított alhálózat?



Hasonló dokumentumok
IP alapú kommunikáció. 6. Előadás MPLS Kovács Ákos

15. Multi-Protocol Label Switching

MPLS - Multi-Protocol Label Switching (Többprotokollos címkekapcsolás) Számítógép-hálózatok 2009

Hálózati architektúrák és rendszerek. Szélessávú és Média-kommunikáció szakirány ősz

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

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

Szolgáltatások és alkalmazások (VITMM131)

Moldován István. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK

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

Hálózati réteg. WSN topológia. Útvonalválasztás.

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

Az RSVP szolgáltatást az R1 és R3 routereken fogjuk engedélyezni.

Forgalomirányítás (Routing)

Heterogén MPLS hálózat QoS alkalmazásával

IP anycast. Jákó András BME TIO

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

Az internet ökoszisztémája és evolúciója. Gyakorlat 2

Internet Protokoll 6-os verzió. Varga Tamás

routing packet forwarding node routerek routing table

Kommunikációs rendszerek programozása. Routing Information Protocol (RIP)

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

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

Adott: VPN topológia tervezés. Költségmodell: fix szakaszköltség VPN végpontok

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

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) -

A probléma megfogalmazása Szolgáltatás minőségre érzékeny alkalmazások hang az IP felett (pl. IP telefónia), multimédia az IP felett (pl. interaktív t

Optikai transzport hálózatok Bevezetés. Dr. János Tapolcai

Számítógépes Hálózatok

Hálózati rendszerek adminisztrációja JunOS OS alapokon

Kommunikációs Hálózatok 2 MPLS: Címke, VPN, TE

Hálózatok építése és üzemeltetése

Megbízható összeköttetések tervezése. Motiváció

Hálózatok II. A hálózati réteg funkciói, szervezése

Routing update: IPv6 unicast. Jákó András BME EISzK

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

Számítógép hálózatok, osztott rendszerek 2009

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Jakab Tivadar BME Híradástechnikai tanszék 2015

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

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

Számítógép-hálózatok zárthelyi feladat. Mik az ISO-OSI hálózati referenciamodell hálózati rétegének főbb feladatai? (1 pont)

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

Felhő alapú hálózatok (VITMMA02) Hálózati megoldások a felhőben

1: Bevezetés: Internet, rétegmodell Alapok: aszimptótika, gráfok. HálózatokII, 2007

Huawei Cisco Interworking Szolgáltatói környezetben

Unicast. Broadcast. Multicast. A célállomás egy hoszt. A célállomás az összes hoszt egy adott hálózaton

Unicast A célállomás egy hoszt. Broadcast A célállomás az összes hoszt egy adott hálózaton

Az internet ökoszisztémája és evolúciója. Gyakorlat 4

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

Virtuális magánhálózat Virtual Private Network (VPN)

Hálózati architektúrák és rendszerek. Optikai hálózatok Wavelength routed optical networks

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

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

VIHIMA07 Mobil és vezeték nélküli hálózatok QoS alapok áttekintése

Hálózati architektúrák és Protokollok Levelező II. Kocsis Gergely

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

állomás két címmel rendelkezik

Számítógépes Hálózatok ősz Hálózati réteg IP címzés, ARP, Circuit Switching, Packet Switching

Hálózatok építése és üzemeltetése

Címzés IP hálózatokban. Varga Tamás

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

Az internet ökoszisztémája és evolúciója. Gyakorlat 4

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

Számítógépes Hálózatok 2011

Györgyi Tamás. Szoba: A 131 Tanári.

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

Ideális átbocsátás. Tényleges átbocsátás. Késleltetés Holtpont. Terhelés

IP alapú kommunikáció. 4. Előadás Routing 1 Kovács Ákos

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

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

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

Adatkapcsolati réteg 1

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

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

Address Resolution Protocol (ARP)

Hálózatok II. A hálózati réteg forgalomirányítása

VIHIMA07 Mobil és vezeték nélküli hálózatok 3. Mobil adatszolgáltatások IP és IP/MPLS a backhaulban

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Számítógép hálózatok gyakorlat

Minőségbiztosítás IP hálózatokon (vitt9181)

IP - Mobil IP. Hogyan érnek utol a csomagok? Dr. Simon Vilmos. adjunktus BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék svilmos@hit.bme.

Internet használata (internetworking) Készítette: Schubert Tamás

Ideális átbocsátás. Tényleges átbocsátás. Késleltetés Holtpont. Terhelés

Hálózati réteg - áttekintés

Hálózati alapismeretek

18. fejezet A hálózati réteg és Az útválasztás

Alhálózatok. Bevezetés. IP protokoll. IP címek. IP címre egy gyakorlati példa. Rétegek kommunikáció a hálózatban

Ethernet/IP címzés - gyakorlat

Újdonságok Nexus Platformon

Hálózati architektúrák és Protokollok GI 6. Kocsis Gergely

Routing update: 32 bites AS azonosítók. Jákó András BME

Számítógép hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok M2M Statusreport 1

1. A számítógép-hálózatok ISO-OSI hivatkozási modelljének hálózati rétege 1.a Funkciói, szervezése

2017 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED

Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök

Számítógépes Hálózatok 2013

2016 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED

Hálózati lehetőségek a tartalomszolgáltatáshoz

TestLine - zsoltix83 hálozat 1 Minta feladatsor

Átírás:

Traffic engineering: a lehetőség, hogy a hálózatban zajló forgalmat sokféle eszközzel racionalizálhassuk. Ilyen az LSP metric, a link coloring, az LSP @ IGP/OSPF. Hibavédelem: az MPLS lehetővé teszi, hogy egy kiszámított LSP mellett keressünk és tartsunk nyilván elkerülő védelmi ut(ak)at. Ennek köszönhetően a hiba észlelése után msec nagyságrendű idő alatt a védelmi útra kapcsolható a forgalom, a kiesés egészen minimális. 1. Mit jelent a 152.66.115.0/24 címmel azonosított alhálózat? Egy alhálózat (subnet) olyan címek összességét jelenti, ahol a címek első N bitje azonos, pl. a 152.66.115.0/24 címtartomány a 152.66.115.0-152.66.115.255 címek tartoznak. 2. Hány IP cím tartozhat egy számítógéphez vagy routerhez? Annyi, amennyi hálózati interfésszel rendelkezik. 3. Mit jelent a next hop routing? Mindig csak a következő ugrásra fókuszáló útvonal-választás: a forrás és a cél közti routerek mindig csak a cél felé vezető út következő állomását ismerik. 4. Milyen címzési eljárást használ az MPLS? Hogyan gyorsítja ez meg az IP routing-hoz képest a csomagtovábbítást? A csomagtovábbítás alapja a címkekapcsolás (label switching), tehát az IP routing táblák esetén szükséges, és nagy hálózatok esetén a nagyméretű routing táblák miatt komplex longest prefix match eljárás helyett egyszerű címkéket keres a táblázatban, és az alapján hoz döntést a csomag továbbításáról. 5. A routing-táblákban történő keresésen túl mi az MPLS hálózatok két fő, az útmutatóban tárgyalt plusz funkciója?

6. Mi történik a csomag címkéjével (label) a címkekapcsolt út (LSP) mentén az Ingress, Transit és Egress Routereknél? belépő (ingress) csomópont, Label Edge Router (LER) itt történik az útvonalválasztás, azaz az LER választ (vagy hoz létre) egy LSP-t; a csomagtovábbítás érdekében pedig becsomagolja, azaz egy címkével látja el a köztes (transit) csomópontok, Label Switching Router (LSR): ezek címkekapcsolást végeznek, azaz a beérkező csomagon szereplő címke alapján egy döntenek a továbbításról (egy lookup table-ben történő egyszerű egyezés alapján). A továbbításkor a beérkező csomagon szereplő címkét lecserélik (tehát egy LSP mentén routertől routering változik a csomagon szereplő címke számszerű értéke, azonban az útvonal, és a címkék sorrendje állandó). a kilépő (egress) csomópont kicsomagolja az érkező csomagokat az LSP-ből, lekerül róluk a címke, és az eredeti csomag az érvényes routing protokoll szerint folytatja útját. 7. Milyen címkeműveleteket végezhetnek a címkekapcsolt routerek (LSR-ek)? Label Push: ekkor az érkező csomagra egy új címkét helyez a router (tehát a címkék száma növekszik). Ez alapesetben az Ingress Router feladata, de hierarchikus MPLS hálózatokban a beágyazott tartomány határán; vagy védelmi útvonalak esetén is előfordulhat. Label Swap: ekkor a beérkező csomag (legfelső) címkéjét eltávolítja, és egy másik, új címkével helyettesíti (tehát a címkék száma nem növekszik). Ez a Transit LSR tipikus viselkedése, a beérkező csomagot a címke alapján kezeli: megfelelő címkét helyez rá és továbbítja.

Label Pop: ekkor a beérkező csomag (legfelső) címkéjét eltávolítja, és utána többszintű MPLS hálózat esetén a következő címke alapján kezeli, ha pedig a csomag elhagyta az MPLS hálózatot, akkor a csomag típusától függő (pl. IP) routing protokollt követve továbbítja. 8. Mire való az RSVP-TE protokoll, hogy működik? Az útvonal felépítése során az Ingress Router egy PATH üzenetet küld az útvonal vége (Egress Router) felé. A PATH üzenetben megadhatóak a felépítendő útvonal minőségi (QoS) paraméterei, mint pl. az igényelt sávszélesség. Az útvonal mentén minden Transit Router regisztrálja a kérést, és amennyiben rendelkezésre áll, lefoglalja kért sávszélességet ellenkező esetben értesíti az Ingress Router-t, hogy a foglalás sikertelen volt, és más útvonal keresésére kényszeríti. Ha a PATH üzenet sikeresen elérte az Egress Router-t, akkor az visszaküld egy RESV üzenetet: ez tartalmazza az útvonal mentén használandó címkéket. 9. Hogyan és mire használhatjuk az élszínezés (Link Coloring) eljárást? Az élszínezés eljárása lehetővé teszi, hogy 32 féle szín jellemző valamelyikét rendeljük egy adott linkhez (akár egyszerre többet is). Az élszíneket mint a link többi attribútumát terjeszti is a hálózat, csakúgy mint pl. a sávszélességét. Az útvonalak keresésénél (CSPF) ezeket sokféleképpen használhatjuk, pl. letilthatunk bizonyos színeket, vagy épp ellenkezőleg: bizonyos színekre korlátozhatjuk a használható élek halmazát. 10. Mi a CSPF algoritmus, hogyan/mire használjuk MPLS hálózatokban? A hagyományos routing protokollok a cél felé vezető legrövidebb útvonalat határoznák meg, ami vagy a legkevesebb ugrásból álló útvonal, vagy élsúlyok használata (pl. OSPF) esetén

a legkisebb súlyú útvonalat jelenti. Az MPLS-TE által használt CSPF algoritmus lényege, hogy további megkötéseket fogalmazhatunk meg az elfogadható útvonallal szemben, például megadhatjuk a minimális igényelt sávszélességet, a maximális elfogadható késleltetést, a maximális hop-számot, vagy akár megadhatjuk az engedélyezett / tiltott csomópontok halmazát. A CSPF ezek után kizárja a feltételeknek nem megfelelő útvonalakat, és a legrövidebb, megfelelő útvonalat fogja választani. 11. Írjon le legalább kétféle, MPLS hálózatokban alkalmazott hibavédelmi eljárást! Link Protection: ebben az esetben az LSP mentén minden router nyilvántart egy elkerülő utat a sorban következő router felé; így ha a két routert összekötő link kiesne a hálózatból, az ismert kerülőúton elérhető marad a next hop Node-link Protection: ebben az esetben az LSP mentén minden router nyilvántart egy elkerülő utat, a soron következő router utáni router felé, így biztosítva, hogy akár a következő link, akár a következő router kiesése esetén legyen hova átkapcsolni MPLS Fast Reroute (Juniper specifikus implementáció): az LSP mentén minden router keres és nyilvántart egy elkerülő utat az LSP végpontja felé, amely elkerüli az LSP következő linkjét és csomópontját. Hiba esetén a forgalom ide kapcsolatható. Secondary LSP: az LSP két végpontja között egy teljes második, az LSP-től független védelmi utat (LSP) tartunk nyilván, és az út bármely pontján fellépő hiba esetén erre kapcsoljuk a forgalmat. 12. Mi az az SRLG (shared risk link group)? Gyakran előfordul, hogy a routing során látott logikai hálózat mögött álló fizikai topológiában egyes linkek pl. azonos kábel-

kötegben vagy útvonalon futnak. Ezért egyes hiba-események egyidejűleg több link meghibásodását okozzák. A szaknyelvben Shared Risk Link Group-nak (közös kockázatú csoportnak) nevezik ezeket. A védelmi utak meghatározásánál fontos lehet, hogy ne csupán a logikai topológia szintjén független védelmi út jöjjön létre, hanem az egy SRLG-be tartozó élek is kizárják egymást. Erre az MPLS lehetőséget is kínál, egy hálózati tartományon belül különböző SRLG azonosítókat hozhatunk létre, és az egyes éleket ehhez rendelhetjük hozzá.