Számítógép-hálózat. Er forrásmegosztás. Fürtözés. A számítógépek hálózatba kapcsolásának el nyei



Hasonló dokumentumok
Hálózatok I. A tárgy célkitűzése

Györgyi Tamás. Szoba: A 131 Tanári.

Hálózati alapismeretek

Számítógépes hálózatok

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

Szg.-hálózatok kialakulása, osztályozása, hálózati topológiák, OSI modell

Számítógép-hálózat fogalma (Network)

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

Hálózati alapismeretek

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

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

Számítógépes hálózatok

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

A számítógép hálózatok kialakulásának okai:

Dr. Kovács Szilveszter Általános Informatikai Tsz. Miskolci Egyetem

TestLine - zsoltix83 hálozat 1 Minta feladatsor

Számítógépes munkakörnyezet II. Szoftver

Hálózatok II. A hálózati réteg funkciói, szervezése

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

4. Hivatkozási modellek

A számítógép-hálózatok tervezését struktúrális módszerrel végzik, azaz a hálózat egyes részeit réteg-ekbe (layer) vagy más néven szint-ekbe (level)

Address Resolution Protocol (ARP)

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

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

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

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

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

Segédlet Hálózatok. Hálózatok 1. Mit nevezünk hálózatnak? A számítógép hálózat más-más helyeken lévő számítógépek összekapcsolását jelenti.

11. Tétel 5.0 Hálózatok felépítése, csoportosítása, topológiák, eszközök (pl. modem, hálókártya, router, hub stb.) Pozsonyi ; Szemenyei

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Számítógép hálózatok gyakorlat

Számítógép-hálózatok

Adatkapcsolati réteg 1

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

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

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

Csoportos üzenetszórás optimalizálása klaszter rendszerekben

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

III. előadás. Kovács Róbert

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

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

Számítógép-hálózatok

Hálózati architektúrák és Protokollok Levelező képzés - 1. Kocsis Gergely

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

Hálózati Technológiák és Alkalmazások. Vida Rolland, BME TMIT november 5. HSNLab SINCE 1992

Számítógépes alapismeretek

Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

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

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK

Számítógép-hálózat. Célok: Erőforrás megosztás. Megbízhatóság növelése. Sebességnövelés. Emberi kommunikáció.

Számítógép hálózatok

Hálózati architektúrák és Protokollok GI 8. Kocsis Gergely

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

Autóipari beágyazott rendszerek. A kommunikáció alapjai

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

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

Kommunikáció. 3. előadás

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

Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 6. Kocsis Gergely

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

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

Hálózati architektúrák és Protokollok GI - 9. Kocsis Gergely

HÁLÓZATI ISMERETEK GNS 3

Hálózati alapismeretek

Információ és kommunikáció

Párhuzamos programozási platformok

SEGÉDLET. A TTMER102 - FPGA-alapú hálózati eszközfejlesztés című méréshez

Forgalomirányítás (Routing)

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

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

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

Számítógép hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok M2M Statusreport 1

13. KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

Újdonságok Nexus Platformon

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

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

Az Internet működésének alapjai

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

Hálózati ismeretek. Bevezetés a hálózatokba

Felhő alapú hálózatok (VITMMA02) Hálózati megoldások a felhőben

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés

Harmadik gyak. Hálózatok, Internet

Információs társadalom

AST_v3\ Hivatkozási modellek

Számítógép-hálózatok

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

Hálózati réteg. WSN topológia. Útvonalválasztás.

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat.

Hálózati alapismeretek

A számítógép fő részei

MAC címek (fizikai címek)

Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 5. Kocsis Gergely

7. Feszítőfa protokoll Spanning-tree protocol

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) -

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

A számítógép-hálózatok használata

Operációs rendszerek. Az X Window rendszer

Átírás:

Számítógép-hálózat A hálózatok célja, alkalmazása, alapfogalmak Webprogramozó + ISGT Önálló számítógépek összekapcsolt rendszere Két számítógép akkor összekapcsolt, ha információcserére képesek Az összekapcsolás többféle módon történhet, pl. rézvezeték, lézersugár, infravörös fény, mikrohullám vagy akár távközlési m hold segítségével is A számítógépek hálózatba kapcsolásának el nyei Er forrásmegosztás Költségmegtakarítás, egyenletesebb teljesítménymegosztás Nagyobb megbízhatóság Adatbázisok elérése Kommunikáció Er forrásmegosztás A külön-külön meglév berendezések, perifériák, programok, adatok elérhet ek a felhasználók számára, fizikai elhelyezkedését l függetlenül Igénybevételéhez megfelel jogosultság szükséges Költségmegtakarítás, egyenletesebb teljesítménymegosztás a rendszerben a drága, nagy teljesítmény perifériákat, nyomtatókat, háttértárakat, egyéb er forrásokat a felhasználók mindegyike elérheti fizikai elhelyezkedését l függetlenül elég kevesebb példányban megvásárolni és üzemeltetni azokat. Fürtözés Manapság egyre több helyen van szükség nagy számítási teljesítmény számítógépekre Erre a célra igen drága nagy teljesítmény szuperszámítógépeket szoktak alkalmazni Vagy: nagy teljesítmény hálózati kártyák segítségévvel összekötik a számítógépeket, és speciális (általában Linux) operációs rendszer segítségével egy egységként kezelik, és vezérlik a gépegyüttest 1

Nagyobb megbízhatóság redundanciával növelhet a rendszer biztonsága. a meghibásodott egység helyett egy másik átveheti a szerepét a fontos adatokat, programokat több számítógép lemezegységén tároljuk Adatbázisok elérése a hálózat a gépek közötti adatcserével lehet vé teszi adatbázisok adatainak elérését, az adatbázis b vítését, több felhasználói végpontból Kommunikáció üzenetek, levelek vagy egyéb információk küldése a hálózatok sebességének növekedésével a multimédiás felhasználások kiterjedten megjelennek a hálózaton Hálózati struktúrák Hoszt Gazdagép Ezeken futhatnak felhasználói programok, lehetnek rajtuk adatbázisok Ha egy számítógépben két hálózati kártya van, akkor az a gép két hosztnak tekintend Kommunikációs alhálózatok szerepe a hosztok közötti üzenetek továbbítása funkcionálisan két f részb l állnak a csatornákból és a kapcsolóelemekb l 2

Csatorna az adatátvitelt biztosító vonal ezeken továbbítódnak a bitek, valamilyen fizikai jellemz változás formájában Kapcsolóelemek a vonalakat kötik össze egymással Hálózati kártyák, vagy önálló célszámítógépek (switch, router stb.) IMP (Interface Message Processor interfész üzenetfeldolgozó) hálózati kapcsoló pont (internal network switching node) Szegmens Egy alhálózat logikai (egyes esetekben fizikai) egységbe tartozó része Topográfia A hálózatba kapcsolt hosztok fizikai elrendezésének módja Topológia az összekapcsolás fajtája Az összeköttetés-alapú hálózatok topológia szerint két nagy csoportra oszthatók két pont közötti csatornával rendelkez üzenetszórásos csatornával rendelkez Pont-pont összeköttetés az egymással kommunikálni szándékozó hosztokat páronként kötik össze a csomagok egy vagy több közbüls állomáson áthaladva jutnak el a forrástól a célállomásig 3

A pont-pont összeköttetés topológiái Csillag-topológia Háló-topológia Fa-topológia Csillag topológia Csillag topológia minden kábel egy centrális ponthoz (központi helyhez, hubhoz, switchez) csatlakozik el nye, hogy egy hoszt kiesése nem zavarja a többi m ködését könny a hibák felderítése A központi hely m ködési zavara az egész hálózatot lebénítja több kábel szükséges a kialakításához Csillag topológia a leggyakrabban alkalmazott topológia CAT5-ös kábelezéssel valósítják meg Fizikailag csillag, logikailag busz Kiterjesztett csillag topológia Kiterjesztett csillag topológia az egyes csillagok a hubok vagy a kapcsolók összekapcsolásával vannak összekötve kiterjeszthet a hálózat hatóköre és a lefedettség mértéke 4

Háló topológia Háló topológia akkor szokás alkalmazni, ha a lehet legnagyobb mérték védelmet kell elérni az esetleges szolgáltatáskimaradással szemben már néhány gép esetén is rendkívül nagy a hardverigény (hálózati csatoló és kábel) Fa topológia Fa topológia a hosztok a fa ágaihoz hasonlóan kapcsolódnak egymáshoz A kapcsolódás egyfajta hierarchiát is jelent Üzenetszórásos csatornával rendelkez alhálózatok egyetlen közös üzenettovábbító csatorna az egyes hosztok erre kapcsolódnak, erre vannak felf zve Annak érdekében, hogy az adott hoszt fel tudja ismerni, hogy az információ neki szól-e, minden gépnek és eszköznek egyedi címe van Üzenetszórásos csatornával rendelkez alhálózatok a címet el kell helyezni a küldend információban A hosztok ezt a címet ellen rzik, és csak akkor foglalkoznak az üzenettel, ha nekik szól 5

Csoportcímzés (multicasting) a csoportba tartozó összes hoszt veszi az üzenetet, nem kell mindegyiknek külön-külön elküldeni Üzenetszórás (broadcasting) lehet vé teszik olyan üzenetek küldését is, amely a hálózat minden gépének szól El nyök-hátrányok A kialakítás kevesebbe kerül, mint a pontpont összekapcsolásnál Amikor egyszerre több állomás szeretne üzenetet küldeni a csatornán, az üzenetek összekeverednek, és az összekeveredett üzenetek értelmezhetetlenek ütközés Ennek kivédéséhez valamilyen csatornafoglalási eljárás szükséges. Az üzenetszórásos összeköttetés topológiái Busz-topológia Gy -topológia Busz topológia Busz topológia egyetlen, mindkét végén lezárt gerinckábelt használnak. Minden állomás közvetlenül ehhez a gerinchez kapcsolódik. 6

Gy topológia Gy topológia minden állomás a következ höz csatlakozik, az utolsó pedig az els höz a kábel fizikailag gy t formál Hibrid topológiák bármely elemi topológia el fordulhat egy teljes hálózat részeként leggyakoribb a busz és a csillag együttes alkalmazása Hálózati architektúrák Bonyolultság Kezdetben a számítógép-hálózatoknál a hardver jelentette a f problémát a szoftverekre csak a rendszerek egyre bonyolultabbá válása után terel dött a figyelem Napjainkra a hálózati szoftverek nagymértékben strukturálódtak Rétegek, szintek Annak érdekében, hogy csökkentsék a hálózatok bonyolultságát, a legtöbb hálózatot rétegekbe (layers) vagy szintekbe (levels) szervezik Minden réteg vagy szint az alatta lev re épül A kapcsolatban minden réteg az alatta lev rétegnek vezérl információkat és adatokat ad át. 7

Protokoll A párbeszéd szabályait minden rétegre meghatározták és azt a réteg protokolljának (protocol) nevezzük Olyan megállapodás, amely az egymással kommunikáló felek közötti párbeszéd szabályait rögzíti Hálózati architektúra Az egyes rétegek és közöttük folyó kapcsolati szabályok összessége Az architektúra tervezésének szempontjai Az egyidej adatáramlás Funkcionális rész Hibavédelem vagy hibajelzés Az adatátvitel szabályozása A méret korlátozása Vonalmegosztás A leggyorsabb útvonal kiválasztása Az egyidej adatáramlás szempontjai Egyirányú vagy szimplex Félduplex Duplex Szimplex átvitel az adatok a két hoszt között csak egy irányba haladhatnak A rendszer minden esetben rendelkezik adóval és vev vel, de ezek szerepet nem cserélhetnek (ilyen pl. a televízióadás) Félduplex átvitel az adatok a két állomás között már felváltva is áramolhatnak egyszerre csak az egyik irányba A csatornát egyszerre csak az egyik irányú adatáramlás foglalhatja le (pl. CB rádió) 8

Duplex átvitel az adatok egyidej leg mindkét irányban áramolhatnak a két hoszt között Ezzel a technikával egy hoszt adó és vev funkciót is el tud látni egyszerre (pl. telefon) Funkcionális rész Minden rétegnek tartalmaznia kell alkalmas a kapcsolat felépítésére, majd az információcserét követ kapcsolatbontásra Hibavédelem vagy hibajelzés használja-e a rendszer, és ha igen, akkor az hogyan m ködjön? Az adatátvitel szabályozása A lassú és a gyors m ködés számítógépeknek is tudniuk kell egymással kapcsolatot létesíteni A méret korlátozása Ha az üzenet nagy méret fel kell darabolni kisebb részekre, és egyenként átküldeni a címzetteknek a címzett feladata ezek összeállítása, sorrendbe rakása Vonalmegosztás A legnagyobb költséget a kábelek kiépítése, azaz az adatátviteli vonal kialakítása jelenti A vonal minél jobb kihasználására kell törekedni 9

A leggyorsabb útvonal kiválasztása ha több gépünk van, általában két hoszt között nem csak egy útvonalon haladhatnak az adatok Ezt a feladatot a csomóponti számítógépeken futó megfelel programok vagy célhardverek valósíthatják meg Hálózatszabványosítás Az OSI modell OSI Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (International Standard Organisation, ISO) a csomópontok közötti kommunikáció folyamatát írja le Nyílt rendszerek összekapcsolása (Open System Interconnect) ISO-OSI modell A fizikai réteg Az OSI modell el nyei 10

Az adatkapcsolati réteg A hálózati réteg A szállítási réteg A viszonyréteg A megjelenítési réteg Az alkalmazási réteg 11

A beágyazás folyamata Szállítási réteg Az adatból szegmensek jönnek létre A szegmensek kiegészülnek az adott fels bb rétegbeli kommunikációhoz szükséges portszámmal. Hálózati réteg A szegmensek csomagokba ágyazódnak A csomag fejrészébe kerül a forrás és a cél IP címe (hálózati címe, logikai címe) Adatkapcsolati réteg A csomagok keretekbe ágyazódnak A keretek fejrészébe kerül a forrás és a cél MAC címe (fizikai címe) Fizikai réteg A keretek bitek (jelek) formájában kerülnek továbbításra Az egyes rétegek prtokoll adategységei (PDU) Szállítási Szegmens Hálózati Csomag Adatkapcsolati Keret Fizikai - Bitek 12

Az egyes rétegekben m köd protokollok A beágyazás folyamata Feladat Feladat Szolgálatok a rétegek között Összeköttetés-alapú szolgálat A szolgálatot igénybe vev felhasználó el ször létrehozza az összeköttetést, majd felhasználja, végül pedig lebontja azt Amilyen sorrendben küldjük az információt, a vev pontosan abban a sorrendben kapja meg 13

Összeköttetés-mentes szolgálat Minden egyes üzenet rendelkezik a célcímmel, és az egyes üzenetek akár a többit l független útvonalon is továbbíthatóak elképzelhet, hogy a részekre bontott információt a vev nem az adó által küldött sorrendben kapja meg a csomagokat helyes sorrendbe kell rakni Megbízható szolgáltatások sosem vesztenek el adatot A vev nek minden megkapott üzenetet nyugtáznia kell a küld biztos lehet abban, hogy az üzenet megérkezett TCP Nem megbízható szolgáltatások csak arra van szükség, hogy legyen olyan lehet ség az üzenetek elküldésére, ami nagy valószín séggel célba juttatja azokat garanciát nem vállal UDP Ellen rz kérdések Ismertesse a hálózatok létrehozásának el nyeit! Ismertesse a hoszt fogalmát! Mi a különbség a pont-pont és az üzenetszórásos összeköttetés között? Ellen rz kérdések Melyik igaz? A gy -topológia: a pont-pont összeköttetés része az üzenetszórásos összeköttetés része a pont-pont és üzenetszórásos összeköttetésnél is van gy topológia, és ezek azonosak a pont-pont és üzenetszórásos összeköttetésnél is van gy topológia, de ezek különböz ek Ellen rz kérdések Ma melyik topológiát használják leginkább a gyakorlatban? gy busz csillag vegyes 14

Ellen rz kérdések Ismertesse az ISO OSI-modell 7 rétegét, és pár szóban jellemezze azokat! Csoportosítsa a rétegszolgáltatásokat! VÉGE 15