Obrázok 1 UTP kabeláž a koncovka RJ 45

Size: px
Start display at page:

Download "Obrázok 1 UTP kabeláž a koncovka RJ 45"

Transcription

1 PRÍSTUP DO SIETE Prístup do siete rieši v rámci OSI modelu fyzická vrstva. Ako už bolo spomenuté, táto vrstva siete poskytuje prostriedky na prenos dát, ktoré boli sformované vyššími vrstvami OSI modelu a ich transformácia do signálov, bitov. Cieľom tejto kapitoly bude: Rozdeliť prenosové médiá. Definovať pojem prenosová rýchlosť Charakterizovať krútenú dvojlinku. 1.1 TYPY PRENOSOVÝCH MÉDIÍ Sú tri prenosové médiá: Kovové (cooper cable) signály sú v tvare elektrických impulzov. Optické (fiber-optic cable) signály sú v tvare svetelných impulzov. Bezdrôtové (wireless) mikrovlnové prenosy. Kovovú kabeláž Kovovú kabeláž môžeme rozdeliť na krútenú dvojlinku (twisted pair) a koaxiálnu kabeláž (coaxial). Krútená dvojlinka je štvorpárový kábel, kde jednotlivé vodiče sú uložené v pároch, pričom páry sú skrútené navzájom okolo seba. Max. dĺžka TP je 100m. Na ukončenie TP kábla sa používa koncovka RJ-45. Poznáme tienenú krútenú dvojlinku (STP) a netienenú (UTP). Obrázok 1 UTP kabeláž a koncovka RJ 45 Koaxiálny kábel je zložený z vodiča obaleného izolačnou vrstvou, ďalšou kovovou tieniacou vrstvou a celkovou izoláciou. Na ukončenie koaxiálneho kábla sa používajú koncovky: BNC, N-type, F-type. Kovová kabeláž nie je odolná voči elektromagnetických vlnám. Obrázok 2 Koaxiálny kábel a jeho koncovky

2 Optická kabeláž Optickú kabeláž môžeme rozdeliť na mono-módovú a single-módovú.. Zdrojom svetelných impulzov pri monomódovej kabeláži je LED dióda, používa sa na vzdialenosť 2 3 km. Zdrojom svetla pri single - módovej kabeláži je laser, používa sa na vzdialenosť rádovo desiatky kilometrov. Na ukončenie sa používajú konektory ST, SC, LC. Obrázok 3 Optická kabeláž a jej koncovky Pod pojmom prenosová rýchlosť (bandwidth) rozumieme množstvo dát prenesených zo zdroja ku cieľu za jednotku času. Jednotkou prenosovej rýchlosti je bit za sekundu (b/s), resp. kilobit za sekundu (kb/s), alebo megabit za sekundu (Mb/s). 1 kb/s = b/s = 10 3 b/s 1 Mb/s = b/s = 10 6 b/s 1 Gb/s = b/s = 10 9 b/s (Gigabit za sekundu) 1 Tb/s = b/s = b/s (Terabit za sekundu) Bezdrôtové médiá- prenášajú elektromagnetické signály prostredníctvom rádiovej alebo mikrovlnnej frekvencie. Ako sa technológia vyvíjala, vznikali novšie a novšie štandardy: IEEE a -5GHz frekvencia, rýchlosť do 54 Mbps. Je nekompatibilná s ostatnými štandardami b a g. IEEE b -2,4GHz frekvencia, rýchlosť do 11 Mbps. Prenosy, ktorých zariadenia používajú tento štandard dokážu prechádzať aj cez steny. IEEE g -2,4GHz frekvencia, rýchlosť do 54 Mbps, max. vzdialenosť je 50 m IEEE n -2,4GHz - 5 GHz, frekvencia, rýchlosť od Mbps, max vzdialenosť 70 m 1.2 UTP KABELÁŽ Sú dve norny, podľa ktorej sa robia koncovky UTP kabeláže. Farebné usporiadanie žíl v jednotlivých koncovkách je na obrázku: Obrázok 4 Farebné usporiadanie žíl v RJ-45

3 Štandardy T568A a T568B pre zapojenie konektora RJ-45: PIN T568A T568B Funkcia pinu na sieťovej karte 1 Biela / Zelená Biela / Oranžová TD+ 1 2 Zelená Oranžová TD- 3 Biela / Oranžová Biela / Zelená RX+ 2 4 Modrá Modrá Nezapojené 5 Biela / Modrá Biela / Modrá Nezapojené 6 Oranžová Zelená RX- 7 Biela / Hnedá Biela / Hnedá Nezapojené 8 Hnedá Hnedá Nezapojené Existujú tri typy ethernetovej kabeláže. Priamy kábel má na oboch koncoch rovnaké farebné usporiadanie žíl. To znamená, aj na jednom, aj na druhom konci je norma T568A, alebo na oboch koncoch je norma T 568B. Krížený kábel - má na oboch koncoch rôzne farebné usporiadanie žíl. To znamená, ak na jednom konci bude norma T568A na druhom konci bude norma T568B. Rollover - prepojenie pinov na protiľahlých koncoch je nasledovné: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, 5-4, 6-3, 7-2, 8-1. Tento typ kábla prepája sériový port pracovnej stanice s konzolovým portom smerovača a používa sa pri prvotnej konfigurácii sieťových zariadení (smerovača a prepínača). Aby sme pochopili použitie jednotlivých typov ethernetovej kabeláže, rozdelíme zariadenia do dvoch skupín: Krížený kábel používame na prepojenie rovnakých zariadení (teda zariadenia jednej skupiny) napr. prepínač prepínač, alebo smerovač- smerovač, počítač- smerovač, prepínač HUB.Priamy kábel používame na prepojenie rôznych zariadení (zariadenia z rôznych skupín), napr. počítač prepínač, smerovač prepínač... 1 TD vysielanie, + signál, - zem 2 RX - príjem, + signál, - zem

4 1.3 ÚLOHY A TESTY Úloha 1 Určte, aký druh kábla použijeme na vytvorenie siete v danom obrázku (priamy, alebo krížený)? Doplň k daným číselným označeniam druh kábla: Úloha 2 Vytvoríme sieť, ktorá je na obrázku. Na prepojenie počítačov použijeme kábel, ktorý vytvoríme. Na záver otestujeme, či počítače komunikujú. Zariadenie Interface IP adresa Sieťová maska Predvolená brána PC-A Sieťová karta PC-B Sieťová karta a) Aký kábel použijeme na prepojenie dvoch počítačov?

5 b) Aké je farebné usporiadanie žíl na jednom konci kábla? Doplň prázdne riadky v tabuľke. modrá biela /modrá biela / hnedá hnedá c) Aké je farebné usporiadanie žíl na druhom konci kábla? Doplň prázdne riadky v tabuľke. modrá biela /modrá biela /hnedá hnedá d) Nakonfigurujte obidva počítače IP adresami a sieťovými maskami, ktoré sú v tabuľke. e) Prečo nie je potrebné zadávať IP adresu predvolenej brány do IP konfigurácie počítačov? f) Akým príkaz zadáme na počítači PC-A, ak chceme skontrolovať jeho konfiguráciu? g) Aký príkaz zadáme na počítači PC-B, ak chceme otestovať spojenie medzi počítačmi? h) Aký príkaz zadáme na počítači PC-A, ak chceme otestovať spojenie medzi počítačmi? Test 1. Aký typ kábla použijeme na prepojenie smerovača s prepínačom? A. priamy kábel B. krížený kábel C. rollover kábel 2. Premeňte: 1Gb/s =? kb/s A. 10 3

6 B C D Ako sa nazýva koncovka, ktorým ukončujeme UTP kabeláž? A. BNC konektor B. SC konektor C. N-type konektor D. RJ Na akú maximálnu vzdialenosť môžeme použiť UTP kábel? A. 2 3 km B. 100 m C. 500 m D. 1 km 5. Ktorý typ kábla používame pri počiatočnej konfigurácii smerovača, či prepínača? A. priamy kábel B. krížený kábel C. rollover 6. Čo je zdrojom svetla pri multimódovej kabeláži? A. LED dióda B. laser 7. Ktorý z uvedených typov kabeláže je odolný voči elektromagnetickým vlnám? A. koaxiálna kabeláž B. STP C. UTP D. optická kabeláž ETHERNET Ethernet je najpoužívanejšia technológia používaná v LAN sieťach. Ethernet pracuje na dvoch najnižších vrstvách OSI modelu datal-linkovej a fyzickej vrstve. Cieľom tejto kapitoly je: Vysvetliť pojem frame 3 Opísať z čoho sa frame skladá Vysvetliť činnosť prepínača Opísať obsah MAC tabuľky Opísať vytváranie MAC tabuľky Opísať akým spôsobom prepínač odosiela frame do cieľa 3 Frame v preklade rámec. Ale keďže je viac zaužívaný pojem frame, v ďalšom budem používať pojem frame namiesto rámec

7 1.4 ZÁKLADNÉ ČASTI FRAMU Frame je protokolová dátová jednotka druhej vrstvy OSI modelu. Vzniká vtedy, keď sa z vyššej vrstvy OSI modelu (sieťovej) k paketu na začiatku pridá hlavička a na koniec sa pridá päta. Dátové pole (data) obsahom sú pakety, ktoré prišli zo sieťovej vrstvy. Hlavička (header) obsahuje riadiace informácie, ako sú MAC adresy, začiatok framu. Päta (trailer) obsahuje kontrolné informácie, ktoré sa pridávajú na koniec framu (napr. kontrolný súčet FCS). Pole framu s názvom FCS kontrolný súčet je vytvorené zdrojovým počítačom a je využité v cieľovom počítači, aby sa zaistilo, či prenášaný signál má rovnakú veľkosť ako na začiatku (či náhodou prenášaný signál nebol zmenený skreslením signálu). 1.5 MAC ADRESY Fyzické adresovanie sa uskutočňuje pomocou MAC adresy, ktorú má každá sieťová karta (Network Interface Card - NIC). Je vypálená na jej čipe. Je 48 bitová, 6 bajtová. 3 bajty reprezentujú medzinárodne pridelený kód výrobcu, ďalšia časť obsahuje identifikačné číslo karty. Príklad MAC adresy: E1 - C8 resp. zápis oddelený dvojbodkou: 00 : 16 : 76: 45 : E1 : C8. Každá MAC adresa je vyjadrená hexadecimálnymi číslami (v šestnástkovej sústave). Na spracovanie framov a ich odovzdanie fyzickej vrstve sa najviac podieľa MAC adresa. Na spoľahlivý prenos od jedného uzla k druhému framy musia obsahovať niektoré informácie: a) Začiatok (preambula) a koniec framu b) Adresa príjemcu = cieľová MAC adresa c) Adresa odosielateľa = zdrojová MAC adresa d) FCS - pole pre kontrolné informácie e) Pole na určenie veľkosti dátového poľa a typu dát ( či sa jedná o frame riadiaci, prenášajúci užívateľské dáta a pod.) f) Samotné dáta, ak je to dátový frame. Začiatok frame = preamble Cieľová MAC adresa Zrojová MAC adresa Dĺžka / typ Dáta Kontrolný súčet = FCS OC OF Minimálna veľkosť framu je 64 bajtov a maximálna Akýkoľvek frame menší než 64 bajtov je automaticky zničený. Nový štandard IEEE 802,3ac, rozšíril veľkosť framu na maximálnu Frame je väčší o bajty vyhradené pre Virtual Local Areca Network (VLAN), čo sú virtuálne siete vytvárané v rámci prepínanej siete. Frame má s existenciou VLAN tvar: Začiatok frame = preamble Cieľová MAC adresa Zrojová MAC adresa Q VLAN Tag Dĺžka / typ Dáta Kontrolný súčet = FCS OC OF V ďalších úlohách pre zjednodušenie zúžime celý frame len na hodnoty: cieľová MAC adresa a zdrojová adresa a každá MAC adresa bude reprezentovaná len dvomi hodnotami:

8 FRAME Cieľová MAC adresa OC Zrojová MAC adresa OF Každý prepínač sa pri rozhodovaní, kam má poslať frame, vytvára tabuľku, tzv. MAC tabuľku. Ak prepínač má v MAC tabuľke cieľovú MAC adresu framu, tak je frame poslaný priamo na daný fastethernetový port prepínača. Ak nemá cieľovú adresu v MAC tabuľke, tak frame pošle na všetky porty prepínača s výnimkou toho portu, ktorý je zdrojom daného framu. A prepínač pošle frame na všetky porty ešte v prípade, ak cieľová adresa framu má tvar: FF FF-FF-FF-FF FF teda je to broadcast adresa. V našich úvahách bude bradcast adresa mať tvar: FF 1.6 UNICAST, MULTICAST A BROADCAST Unicast je jednosmerné vysielanie. IP adresa aj MAC adresa reprezentuje jeden cieľ, jedno konkrétne zariadenie. Unikátna MAC adresa môže mať tvar: E9-42-AC-28 a unikátna IP adresa môže byť: Broadcast je všesmerové vysielanie teda vysielanú správu dostanú všetky počítače v sieti.. Broadcast MAC adresa má tvar: FF-FF-FF-FF-FF-FF. Broadcast IP adresa pre sieť /24 4 je , alebo Multicast je skupinové (viacsmerné vysielanie). Správa je vysielaná viacerým počítačom, ale nie všetkým v danej sieti. Multicast MAC adresa má tvar: E (Teda prvé tri čísla sú nastavené na E. Multicast IP adresa môže byť od až po FUNKCIA PREPÍNAČA Máme daný prepínač, ktorý je cez port Fa0/5 pripojený k HUB-u. Pri riešení úloh budeme vychádzať z obsahu frame-u a obsahu MAC tabuľky, ktorú si vytvára samotný prepínač. 4 /24 je sieťová maska, v desiatkovej sústave má tvar , v dvojkovej sústave má tvar : (preto 24, lebo v sieťovej maske je 24 jednotiek)

9 a) Počítač s MAC adresou OF (je pripojený k HUB-u), posiela správu počítaču s MAC adresou OC. Je Cieľová adresa unicast alebo broadcast? Cieľová adresa je unicast, lebo je to jedinečná MAC adresa. b) Ktoré MAC adresy sa už prepínač naučil? Porty Fa0/1, Fa0/2 a Fa0/3 v MAC tabuľke sú už obsadené MAC adresami. Cez tieto porty už bol posielaný frame, preto sa ich prepínač už naučil, resp. zaradil si do MAC tabuľky MAC adresy počítačov, ktoré sú k daným portom pripojené. c) Kam bude prepínač posielať frame? Prepínač bude frame posielať do jediného portu Fa0/3, lebo už ho má v MAC tabuľke. d) Naučil sa prepínač pri posielaní framu aj nejakú novú adresu? Áno, naučil sa MAC adresu OF, ktorú priradil k portu Fa0/5 Na smerovači zobrazíme ARP tabuľku príkazom show ip arp v privilegovanom móde: Router#show ip arp 1.8 PREPÍNAČE TRETEJ VRSTVY Poznáme prepínače druhej a tretej vrstvy. Prepínač 2. vrstvy pri svojej funkcii využíva len MAC adresy (t.j. adresy 2. vrstvy OSI modelu), pričom prepínač 3. vrstvy používa aj IP adresy, ktoré sú asociované s fyzickým portom. Obrázok 5 Prepínač druhej vrstvy (vľavo) a prepínač tretej vrstvy (vpravo) Ak chceme port prepínača nakonfigurovať ako port 3. vrstvy, použijeme nasledujúcu sadu príkazov:

10 1.9 ÚLOHY A TESTY Úloha 1 Máme daný prepínač, ktorý je cez port Fa0/5 pripojený k HUB-u. Pri riešení úloh budeme vychádzať z obsahu frame-u a obsahu MAC tabuľky, ktorú si vytvára samotný prepínač. a) Cieľová adresa je unicast alebo broadcast? b) Ktoré MAC adresy sa už prepínač naučil? c) Kam bude prepínač posielať frame? A prečo? d) Naučil sa prepínač pri posielaní framu nejakú novú adresu? Ak áno, akú? Úloha 2 Máme daný prepínač, ktorý je cez port Fa0/5 pripojený k HUB-u. Pri riešení úloh budeme vychádzať z obsahu frame-u a obsahu MAC tabuľky, ktorú si vytvára samotný prepínač.

11 a) Cieľová adresa je unicast alebo broadcast? b) Ktoré MAC adresy sa už prepínač naučil? c) Kam bude prepínač posielať frame? A prečo? d) Naučil sa prepínač pri posielaní framu aj nejakú novú adresu? Ak áno, akú? Úloha 3 Máme daný prepínač, ktorý je cez port Fa0/5 pripojený k HUB-u. Pri riešení úloh budeme vychádzať z obsahu frame-u a obsahu MAC tabuľky, ktorú si vytvára samotný prepínač. a) Cieľová adresa je unicast alebo broadcast? b) Ktoré MAC adresy sa už prepínač naučil? c) Kam bude prepínač posielať frame? A prečo? d) Naučil sa prepínač pri posielaní framu aj nejakú novú adresu? Ak áno, akú? Úloha 4 Máme daný prepínač, ktorý je cez port Fa0/5 pripojený k HUB-u. Pri riešení úloh budeme vychádzať z obsahu frame-u a obsahu MAC tabuľky, ktorú si vytvára samotný prepínač.

12 a) Cieľová adresa je unicast alebo broadcast? b) Ktoré MAC adresy sa už prepínač naučil? c) Kam bude prepínač posielať frame? A prečo? d) Naučil sa prepínač pri posielaní framu aj nejakú novú adresu? Ak áno, akú? Úloha 5 Nakonfigurujte prepínač 3. vrstvy (multilayer switch, typ 3560) podľa nasledujúceho zadania: a) Akým príkazom sa dostaneme do privilegovaného módu? Switch> b) Akým príkazom sa dostaneme do konfiguračného módu? Switch# c) Akými príkazmi nastavíme port prepínača na port 3. vrstvy? Switch(config)# Swicth(config-if)# d) Akým príkazom nastavíme IP adresu na daný port? Swicth(config-if)# e) Akým príkazom zapneme na daný port? Swicth(config-if)# f) V akom móde uložíme konfiguráciu? g) Akým príkazom uložíme konfiguráciu? h) Nakonfigurujte IP konfiguráciu v počítači. i) Aký príkaz zadáme v počítači, aby sme overili funkčnosť danej siete? j) Aký príkaz zadáme v prepínači, aby sme overili funkčnosť danej siete? Test 1. Aký tvar má broadcast MAC adresa? A. FF-FF-FF-FF-FF-FF B E-A1-A2-A3

13 C. A1-A2-A E D E Koľko bitová je MAC adresa? A. 32 B. 6 C. 48 D Ktorá vrstva OSI modelu má za úlohu fyzické adresovanie? A. fyzická B. data-linková C. sieťová D. transportná 4. Komu pošle prepínač frame, ak nemá v MAC tabuľke cieľovú adresu daného framu? A. frame bude zničený B. pošle to na najbližšie fyzické rozhranie C. pošle to ďalšiemu sieťovému zariadeniu, ktoré je pripojené k prepínaču D. pošle frame všetkým s výnimkou portu, z ktorého frame vyšiel. 5. Ktorý príkaz urobí z prepínača 2. Vrstvy prepínač 3. vrstvy? A. Switch(config-if)# ip address B. Switch(config-if)# no shutdown C. Switch(config-if)# no switchport D. Switch(config-if)# description LAN1 6. Ktorý údaj okrem uvedených je obsahom frame (začiatok a koniec framu, dĺžka/typ, dáta, kontrolný súčet)? A. zdrojová a cieľová IP adresa B. zdrojová a cieľová MAC adresa C. zdrojové a cieľové číslo portu D. bity SIEŤOVÁ VRSTVA Medzi úlohy sieťovej vrstvy patrí určenie optimálnej cesty na doručenie dát medzi odosielateľom a adresátom. Sieťová vrstva prenáša dáta v podobe paketov 5. Komponenty pracujúce na sieťovej vrstve sú smerovače. Smerovač je zariadenie, ktorého úlohou je usmerňovať tok paketov medzi podsieťami tak, aby sa každý paket dostal k svojmu adresátovi. Na sieťovej vrstve pracuje protokol IP v dvoch verziách IPv4 a IPv6. Cieľom tejto kapitoly bude: Vysvetliť pojem smerovanie. Opísať smerovaciu tabuľu. Opísať, ako sa smerovač rozhoduje pri odosielaní paketu do cieľa. 5 Paket je protokolová dátová jednotka na sieťovej vrstve OSI modelu.

14 1.10 SMEROVANIE Počítač môže poslať paket samému sebe, alebo počítaču, ktorý je v lokálnej sieti, resp. počítaču vo vzdialenej sieti. Ak počítač posiela paket do cieľa, použije na to smerovaciu tabuľku. Jej obsah môžeme zobraziť príkazmi: route print, alebo netstat r. Obrázok 6 Ukážka smerovacej tabuľky v počítači Smerovanie je odosielanie paketu od jedného smerovača k druhému smerovaču (resp počítaču). Každý smerovač, ktorý prijme paket, najskôr z daného paketu zistí cieľovú IP adresu paketu, skontroluje cieľovú adresu so svojou smerovacou tabuľkou a potom môže s paketom urobiť nasledujúce: poslať paket k nasledujúcemu smerovaču; poslať paket do cieľovej stanice; zničiť paket (ak v smerovacej tabuľke nemá informáciu o tom, kam má paket poslať). Smerovacia tabuľka môže obsahovať: priamo pripojené siete vzdialené siete Priamo pripojené siete sú označené písmenom C a L (link local route). Tieto siete sú do smerovacej tabuľky pridané automaticky po nakonfigurovaní sieťových rozhraní. Napr. v sieti na obrázku má smerovacia tabuľka smerovača R1 tvar:

15 Obrázok 7 Smerovacia tabuľka smerovača Tri siete sú pripojené priamo k smerovaču ( /24, /24 a /30). Vzdialené siete môžeme do siete pridať dvomi spôsobmi: statickým smerovaním v smerovacej tabuľke označené písmenom S (ak sa jedná o pevne definovanú cieľovú sieť, napr , tak je statické smerovanie označené iba písmenom S, ak je cieľová sieť v tvare , vtedy sa jedná o predvolené statické smerovanie, je označené S*). jedným zo smerovacích protokolov (R protokol RIP, O protokol OSPF, D protokol EIGRP). Takže ak nakonfigurujeme jeden z týchto spôsobov, smerovacia tabuľka môže mať tvar: Jednotlivé riadky smerovacej tabuľky vyjadrujú nasledovné: A určuje, akým spôsobom sa smerovač danú sieť naučil

16 B označuje cieľovú sieť a ako je daná sieť pripojená k smerovaču C identifikuje interface, cez ktorý sa do cieľovej siete z daného smerovača dostaneme. D - použitý smerovací protokol ( v tomto prípade je to protokol EIGRP) E cieľová sieť F administratívna vzdialenosť (AD) dôveryhodnosť cesty do cieľa (čím je číslo nižšie, tým je väčšia dôveryhodnosť danej cesty, najnižšie AD majú priamo pripojené siete =0) H nasledujúca najbližšia IP adresa rozhrania, cez ktoré sa dostaneme do cieľa I čas od posledného smerovacieho updatu J rozhranie, cez ktorý bude paket poslaný do cieľa. Skúsme z danej smerovacej tabuľky (získanej z príkazu show ip route) vytvoriť počítačovú sieť: 1) Najskôr nakreslíme priamo pripojené siete sú v tabuľke označené písmenkom C. Takže nakreslíme smerovač a pripojíme k nemu dve siete: Obrázok 8 Tvorba počítačovej siete z výpisu smerovacej tabuľky - krok 1 2) Ďalej je z tabuľky zrejmé, že jedna sieť je pripojená cez sériovú linku (S0/0/0) zároveň to znamená, že na jeho konci je smerovač a druhá sieť je pripojená cez Gig0/0. Z toho vyplýva, aký typ kábla použijeme: Obrázok 9 Tvorba počítačovej siete z výpisu smerovacej tabuľky - krok 2

17 3) Dve siete sa smerovač naučil dynamicky z iných smerovačov. Obidve siete sú pripojené cez next-hop , takže obidve siete sú pripojené k jednému smerovaču: Obrázok 10 Tvorba počítačovej siete z výpisu smerovacej tabuľky - krok SMEROVANIE POSTUP Smerovanie prebieha systémom paket za paketom a smerovač za smerovačom. Každý paket je spracovaný na základe smerovacej tabuľky na aktuálnom smerovači. Na každom smerovači sa frame odpuzdrí a vznikne paket. V pakete sa zmenší hodnota TTL o jednotku. TTL je životnosť paketu slúži na to, aby nevzniklo nekonečné blúdenie paketov po sieti, na každom smerovači sa znižuje hodnota TTL o 1 a ak táto hodnota dosiahne 0, paket sa už neposiela ďalej. Ak je hodnota TTL po odčítaní rovná 0, paket sa zahodí a do cieľa je o tom odoslaná správa ICMP. Z paketu sa oddelí cieľová IP adresa, porovná sa so smerovacou tabuľkou. Keď sa nájde cieľová cesta, paket je opätovne zapuzdrený a odoslaný do cieľa. Putovanie paketu s IP cieľovou adresou môžeme vyjadriť v týchto krokoch: Obrázok 11 Putovanie paketu z jednej siete do nasledujúcej a) Na rozhranie smerovača prišiel frame. Keďže z framu nie je jasné, aká je cieľová stanica, musí to smerovač zistiť tak, že rozbalí daný frame (odpuzdrením - decapsulation druhej vrstvy). b) Takto vznikne paket a z neho smerovač zistí cieľovú sieťovú adresu

18 c) Skontroluje, či sa daná cieľová adresa nachádza v jeho smerovacej tabuľke: d) Nenachádza, ale v smerovacej tabuľke je statické smerovanie default (predvolené) smerovanie, označené S*, takže daný paket bude odoslaný na adresu nasledujúceho smerovača ( ). e) Paket je zabalený do frame a odoslaný ďalej do cieľa, v našom prípade na IP adresu rozhrania do siete f) Odoslanie framu do cieľa k zariadeniu s IP adresou K základnej konfigurácii smerovača, ktorú sme si vysvetlili v kapitole č. 2 pridáme IP konfiguráciu ethernetového rozhrania na smerovači: Skontrolovať nakonifigurované rozhrania je možné príkazmi: show ip route, show interfaces, show ip interface, alebo show ip interface brief zadané v privilegovanom móde PREDVOLENÁ BRÁNA Predvolená brána je IP adresa rozhrania na smerovači. Umožňuje zariadeniam pripojeným k danému smerovaču komunikovať so zariadeniami v iných sieťach. Keby sme nenastavili na koncových zariadeniach predvolenú bránu, vedeli by medzi sebou komunikovať iba zariadenia v rámci jednej siete, ale nevedeli by komunikovať so zariadeniami v iných sieťach. Každý počítač vo svojej konfigurácii má okrem IP adresy, sieťovej masky aj IP adresu predvolenej brány. Predvolenú bránu nastavujeme len na rozhraniach, ku ktorým je pripojená koncová sieť (počítače). Teda IP adresa a ani nebudú predvolené brány.

19 Konfigurácia predvolenej brány na prepínači: Obrázok 12 Predvolená brána

20 1.13 ÚLOHY A TESTY Úloha 1 Uvažujme o sieti na obrázku. Každý zo smerovačov má zobrazenú smerovaciu tabuľku. a) Koľko sietí smerovač R1 pozná?. b) Ktoré siete sú k smerovaču R1 priamo pripojené: c) Čo označuje písmeno S na začiatku riadku v smerovacej tabuľke? d) Na g0/0 rozhranie smerovača R1 príde paket s cieľovou adresou počítača PC 2. Nájde smerovač R1 cieľovú adresu v svojej smerovacej tabuľke? e) Ak nájde smerovač R1 cieľovú adresu v smerovacej tabuľke, cez aké rozhranie na smerovači R1 je odoslaný do cieľa?

21 Úloha 2 V PT navrhnite danú sieť podľa obrázku: a) Nakonfigurujte meno smerovača. b) Nakonfigurujte heslá na konzolový port (heslo cisco), na virtuálne porty (heslo cisco) a heslo do privilegovaného módu (heslo class). c) Nakonfigurujte banner Neautorizovaný prístup zakázaný. d) Akým príkazom skontrolujete nakonfigurovanú konfiguráciu? e) Nakonfigurujte IP adresy na rozhraniach g0/0 a g0/1. f) Akým príkazom skontrolujete IP adresy nakonfigurované na rozhraniach? g) Nakonfigurujte obidva prepínače s IP adresami, ktoré sú uvedené na obrázku. h) Nakonfigurujte IP adresy predvolených brán na oboch prepínačoch. i) Nakonfigurujte IP konfiguráciu na všetkých počítačoch. j) Otestuje komunikáciu medzi zaradeniami. k) Aký príkaz zadáme na počítači PC1, ak chcme otestovať spojenie medzi počítačom PC1 a PC3? Test 1. Akým písmenom je v smerovacej tabuľke označený smerovací protokol EIGRP? A. písmenom S B. písmenom D C. písmenom O D. písmenom R 2. Ktorý príkaz zadáme na počítači, aby sme zobrazili jeho smerovaciu tabuľku? A. netstat -r B. print route C. netstat print D. arp -a 3. Ako nazývame statické smerovanie, ktoré použijeme v prípade, že nenájdeme žiadnu lepšiu cestu pre danú cieľovú IP adresu paketu? A. Special route B. Default (predvolené) smerovanie C. Traceroute D. Metrika 4. Čo je označené písmenom C v smerovacej tabuľke? A. dynamicky naučená sieť B. statické smerovanie C. priamo pripojená sieť k smerovaču

22 D. defaultné smerovanie 5.Ktoré pakety sú odoslané na default (predvolené) smerovanie? A. pakety, ktorých cieľová adresa je v smerovacej tabuľke B. pakety, ktorých cieľová adresa nie je v smerovacej tabuľke C. pakety, ktorých zdrojová adresa je v smerovacej tabuľke D. pakety, ktorých zdrojová adresa nie je v smerovacej tabuľke 6.Aká je administratívna vzdialenosť priamo pripojených sietí? A. 0 B. 1 C. 120 D Ktorý z uvedených protokolov je protokol sieťovej vrstvy? A. TCP B. UDP C. IP D. DHCP

5.1 KOMPONENTY SIETE A ICH FUNKCIA V SIETI

5.1 KOMPONENTY SIETE A ICH FUNKCIA V SIETI 5 SKÚMANIE SIETE Táto kapitola predstavuje platformu dátových sietí, na ktorých stále viac závisia naše sociálne a obchodné vzťahy. Je úvodným krokom k objavovaniu dátových služieb, sieťových technológií

More information

Copyright 2016 by Martin Krug. All rights reserved.

Copyright 2016 by Martin Krug. All rights reserved. MS Managed Service Copyright 2016 by Martin Krug. All rights reserved. Reproduction, or translation of materials without the author's written permission is prohibited. No content may be reproduced without

More information

TP-LINK 150Mbps Wireless AP/Client Router Model TL-WR743ND Rýchly inštalačný sprievodca

TP-LINK 150Mbps Wireless AP/Client Router Model TL-WR743ND Rýchly inštalačný sprievodca TP-LINK 150Mbps Wireless AP/Client Router Model TL-WR743ND Rýchly inštalačný sprievodca Obsah balenia TL-WR743ND Rýchly inštalačný sprievodca PoE injektor Napájací adaptér CD Ethernet kábel Systémové požiadavky

More information

Počítačové siete I. Poznámky z cvičení

Počítačové siete I. Poznámky z cvičení Počítačové siete I Poznámky z cvičení O brožúrke Táto brožúrka sú moje osobné poznámky z cvičení, z predmetu Počítačové sítě I. Je primárne určená pre použitie na zápočte, ako zbierka všetkých potrebných

More information

Anycast. Ľubor Jurena CEO Michal Kolárik System Administrator

Anycast. Ľubor Jurena CEO Michal Kolárik System Administrator Anycast Ľubor Jurena CEO jurena@skhosting.eu Michal Kolárik System Administrator kolarik@skhosting.eu O nás Registrátor Webhosting Serverové riešenia Správa infraštruktúry Všetko sa dá :-) Index Čo je

More information

Spájanie tabuliek. Jaroslav Porubän, Miroslav Biňas, Milan Nosáľ (c)

Spájanie tabuliek. Jaroslav Porubän, Miroslav Biňas, Milan Nosáľ (c) Spájanie tabuliek Jaroslav Porubän, Miroslav Biňas, Milan Nosáľ (c) 2011-2016 Úvod pri normalizácii rozdeľujeme databázu na viacero tabuliek prepojených cudzími kľúčmi SQL umožňuje tabuľky opäť spojiť

More information

Komunikačné protokoly 2005 KP 2005 #3 - IP v02.doc

Komunikačné protokoly 2005 KP 2005 #3 - IP v02.doc Smerovanie a prepájanie v sieťach Dátové siete zabezpečujú prenos dát od zdoja k cieľu. Aby mohol takýto prenos fungovať, musia byť zavedené mená a adresy. Každému koncovému bodu je priradená jednoznačná

More information

BGP - duálne prepojenie AS. (primary + backup spoj), s IBGP, cez virtuální L2 linky

BGP - duálne prepojenie AS. (primary + backup spoj), s IBGP, cez virtuální L2 linky BGP - duálne prepojenie AS (primary + backup spoj), s IBGP, cez virtuální L2 linky Peter Jašica Abstrakt: Cieľom tohto projektu je zhotoviť a otestovať funkčnosť BGP s dvojitým prepojením Autonómnych systémov.

More information

Sieťové prepínače. Pavol Sokol / /

Sieťové prepínače. Pavol Sokol / / Sieťové prepínače Pavol Sokol 9.5.2018 / 15.5.2018 / 16.5.2018 Sieťový prepínač zariadenie spojovej vrstvy: má aktívnu úlohu ukladá a rozposiela Ethernet rámce (frames) preskúmava MAC adresu prichádzajúcich

More information

Databázové systémy. SQL Window functions

Databázové systémy. SQL Window functions Databázové systémy SQL Window functions Scores Tabuľka s bodmi pre jednotlivých študentov id, name, score Chceme ku každému doplniť rozdiel voči priemeru 2 Demo data SELECT * FROM scores ORDER BY score

More information

VLSM a CIDR. CCNA2 Kapitola Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

VLSM a CIDR. CCNA2 Kapitola Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 VLSM a CIDR CCNA2 Kapitola 6 1 Trošku histórie Pred rokom 1981 IP adresy používali na špecifikáciu siete len prvých 8 bitov Rok1981, RFC 791 Zaviedol adresný priestor s tromi triedami adries Polovica 90

More information

Komunikačné protokoly 2004 KP 2004 #3 - IP v03.doc

Komunikačné protokoly 2004 KP 2004 #3 - IP v03.doc Smerovanie a prepájanie v sieťach Dátové siete zabezpečujú prenos dát od zdoja k cieľu. Aby mohol takýto prenos fungovať, musia byť zavedené mená a adresy. Každému koncovému bodu je priradená jednoznačná

More information

Registrácia účtu Hik-Connect

Registrácia účtu Hik-Connect Registrácia účtu Hik-Connect Tento návod popisuje postup registrácie účtu služby Hik-Connect prostredníctvom mobilnej aplikácie a webového rozhrania na stránke www.hik-connect.comg contents in this document

More information

Packet Tracer - Konfigurácia statických a predvolených IPv4 trás. Topológia. Smerovacia tabuľka

Packet Tracer - Konfigurácia statických a predvolených IPv4 trás. Topológia. Smerovacia tabuľka 6.2.4.5 Packet Tracer - Konfigurácia statických a predvolených IPv4 trás Topológia Smerovacia tabuľka Zariadenie Rozhranie IPv6 adresa/predpona dĺžky Predvolená brána R1 G0/1 2001:DB8:ACAD:A::/64 eui-64

More information

Komunikačné protokoly

Komunikačné protokoly Komunikačné protokoly Základným predpokladom na to, aby mohli dva počítače navzájom komunikovať, je ich vzájomné prepojenie do spoločnej siete, alebo navzájom prepojených sietí. Avšak ani tento fakt nezabezpečí,

More information

kucharka exportu pro 9FFFIMU

kucharka exportu pro 9FFFIMU požiadavky na export kodek : Xvid 1.2.1 stable (MPEG-4 ASP) // výnimočne MPEG-2 bitrate : max. 10 Mbps pixely : štvorcové (Square pixels) rozlíšenie : 1920x1080, 768x432 pre 16:9 // výnimočne 1440x1080,

More information

Kategória školenia Školenia Cisco obsahuje kurzy:

Kategória školenia Školenia Cisco obsahuje kurzy: Kategória školenia Školenia Cisco obsahuje kurzy: Cisco CCNA I - Úvod do počítačových sietí Školenie Cisco CCNA I - Úvod do počítačových sietí je určený záujemcom o počítačové siete a ich budúcim administrátorom.

More information

Smerovacie algoritmy OSPF a BGP. OSPF (Open Shortest Path First) BGP (Border Gateway Protocol)

Smerovacie algoritmy OSPF a BGP. OSPF (Open Shortest Path First) BGP (Border Gateway Protocol) Smerovacie algoritmy OSPF a BGP OSPF (Open Shortest Path First) BGP (Border Gateway Protocol) AS, vnútorné a vonkajšie smerovacie protokoly autonómny systém AS skupina sietí a smerovačov, ktorá je pre

More information

Sieťová vrstva. sieťová vrstva Internetu (IP, ICMP, ARP, RARP, BOOTP, smerovanie prepojovanie sietí v sieťovej vrstve riadenie preťaženia QoS

Sieťová vrstva. sieťová vrstva Internetu (IP, ICMP, ARP, RARP, BOOTP, smerovanie prepojovanie sietí v sieťovej vrstve riadenie preťaženia QoS Sieťová vrstva sieťová vrstva Internetu (IP, ICMP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, ) smerovanie prepojovanie sietí v sieťovej vrstve riadenie preťaženia QoS Sieťová vrstva linková vrstva prenos rámcov medzi 2

More information

Aplikačný dizajn manuál

Aplikačný dizajn manuál Aplikačný dizajn manuál Úvod Aplikačný dizajn manuál je súbor pravidiel vizuálnej komunikácie. Dodržiavaním jednotných štandardov, aplikácií loga, písma a farieb pri prezentácii sa vytvára jednotný dizajn,

More information

Rýchlosť Mbit/s (download/upload) 15 Mbit / 1 Mbit. 50 Mbit / 8 Mbit. 80 Mbit / 10 Mbit. 10 Mbit / 1 Mbit. 12 Mbit / 2 Mbit.

Rýchlosť Mbit/s (download/upload) 15 Mbit / 1 Mbit. 50 Mbit / 8 Mbit. 80 Mbit / 10 Mbit. 10 Mbit / 1 Mbit. 12 Mbit / 2 Mbit. Fiber 5 Mbit ** 5 Mbit / Mbit 5,90 Fiber 50 Mbit * 50 Mbit / 8 Mbit 9,90 Fiber 80 Mbit * 80 Mbit / Mbit 5,90 Mini Mbit* Mbit / Mbit 9,90 Klasik 2 Mbit* 2 Mbit / 2 Mbit Standard 8 Mbit* 8 Mbit / 3Mbit Expert

More information

Komunikačné protokoly. Základné komunikačné protokoly. NetBEUI. Mgr. Ján Guniš, PF UPJŠ, Košice

Komunikačné protokoly. Základné komunikačné protokoly. NetBEUI. Mgr. Ján Guniš, PF UPJŠ, Košice Komunikačné protokoly Základným predpokladom na to, aby mohli dva počítače navzájom komunikovať, je ich vzájomné prepojenie do spoločnej siete, alebo navzájom prepojených sietí. Avšak ani tento fakt nezabezpečí,

More information

RIPv2. CCNA2 Kapitola Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

RIPv2. CCNA2 Kapitola Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 RIPv2 CCNA2 Kapitola 9 1 Vlastnosti RIPv1 má nasledujúce vlastnosti: Classful Nepodporuje VLSM, ani CIDR Metrika: počet hopov UDP/520, aktualizácie posielané periodicky každých 30 sekúnd ako tzv. limited

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno, 2016 Bc. Martin Karlík VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY

More information

#3 TCP/IP sieťová vrstva

#3 TCP/IP sieťová vrstva #3 TCP/IP sieťová vrstva referenčné modely - TCP/IP a RM OSI - určené na popis architektúry, funkcionality vrstiev, služieb a protokolov - tu preberieme nasledovné dva modely: RM OSI - na popisovanie sietí

More information

Prídavný modul pre BACnet cez Ethernet / IP a grafické WEB funkcie

Prídavný modul pre BACnet cez Ethernet / IP a grafické WEB funkcie s 9 265 9263p01 DESIGO PX Prídavný modul pre BACnet cez Ethernet / IP a grafické WEB funkcie Modul určený pre PXC-U PXA30-W2 Umožňuje staniciam PXC -U v systéme DESIGO komunikovať pomocou BACnet cez Ethernet

More information

JAVA. Sieťové programovanie

JAVA. Sieťové programovanie JAVA Sieťové programovanie Sieťové programovanie Sieťová knižnica jazyka JAVA bola vytvorená podľa súborovej knižnice Zapúzdrovanie pripojení do streamov Multithreading Identifikácia počítača Každý počítač

More information

Databázy (1) Prednáška 11. Alexander Šimko

Databázy (1) Prednáška 11. Alexander Šimko Databázy (1) Prednáška 11 Alexander Šimko simko@fmph.uniba.sk Contents I Aktualizovanie štruktúry databázy Section 1 Aktualizovanie štruktúry databázy Aktualizácia štruktúry databázy Štruktúra databázy

More information

Simulátor komunikácie v počítačovej sieti

Simulátor komunikácie v počítačovej sieti Slovenská technická univerzita Fakulta informatiky a informačných technológií Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava Simulátor komunikácie v počítačovej sieti Tím č. 5 Red Dwarf Odbor: Počítačové systémy a siete

More information

REPREZENTACE OBSAHU SÍŤOVÉHO PROVOZU V XML

REPREZENTACE OBSAHU SÍŤOVÉHO PROVOZU V XML VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS REPREZENTACE

More information

ROYAL INSTITUTE OF INFORMATION & MANAGEMENT

ROYAL INSTITUTE OF INFORMATION & MANAGEMENT ROYAL INSTITUTE OF INFORMATION & MANAGEMENT BASICS NETWORKING CHAPTER 1 Networking Basics to Networking Advantages of Networking Types of Network 1 Local Area Network (LAN) LAN features Basic LAN components

More information

Recipient Configuration. Štefan Pataky MCP, MCTS, MCITP

Recipient Configuration. Štefan Pataky MCP, MCTS, MCITP Recipient Configuration Štefan Pataky MCP, MCTS, MCITP Agenda Mailbox Mail Contact Distribution Groups Disconnected Mailbox Mailbox (vytvorenie nového účtu) Exchange Management Console New User Exchange

More information

1 Komplexný príklad využitia OOP

1 Komplexný príklad využitia OOP 1 Komplexný príklad využitia OOP Najčastejším využitím webových aplikácií je komunikácia s databázovým systémom. Komplexný príklad je preto orientovaný práve do tejto oblasti. Od verzie PHP 5 je jeho domovskou

More information

Ing. Michal Halás, PhD.

Ing. Michal Halás, PhD. KOMUNIKAČNÉ A INFORMAČNÉ SIETE SIEŤOVÁ VRSTVA Ing. Michal Halás, PhD. halas@ktl.elf.stuba.sk, B 514, http://www.ktl.elf.stuba.sk/~halas OBSAH základné funkcie protokoly kl IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP IPv4,

More information

Modul/stretnutie 1. ROUTE Module 1 Pavel Segeč

Modul/stretnutie 1. ROUTE Module 1 Pavel Segeč Modul/stretnutie 1 ROUTE Module 1 Pavel Segeč 1 Program stretnutia Dokumentácia na webe Cisco Pohľad na dizajn sietí Základy smerovania v IPv4 sieťach Základné fakty o adresovaní a smerovaní Špecifiká

More information

Planing, Cabling, Configuring and Testing Your Network

Planing, Cabling, Configuring and Testing Your Network Planing, Cabling, Configuring and Testing Your Network Network Fundamentals Chapter 10, 11 1 Obsah Príklad malej siete Návrh HW Realizácia zapojenia a kabeláže Konfigurácia smerovačov Overenie funckionality

More information

Počítačové siete Bezpečnosť

Počítačové siete Bezpečnosť Počítačové siete Bezpečnosť Bezpečnostné problémy v sieťach dôvernosť integrita a autentickosť dostupnosť autentifikácia používateľov systémov riadenie prístupu 2 Bezpečnostné mechanizmy fyzická ochrana

More information

MPLS VPN L3. Bc. Róbert Taraba Bc. Michal Gábor

MPLS VPN L3. Bc. Róbert Taraba Bc. Michal Gábor MPLS VPN L3 Bc. Róbert Taraba Bc. Michal Gábor Abstrakt: Cieľom projektu je overiť funkčnosť MPLS VPN na 3. vrstve modelu OSI v zariadeniach Mikrotik, ktoré je realizované pomocou balíčka MPLS-4.13-mipsbe.npk.

More information

Kamera. Sieťová klenbová kamera. Rýchla používateľská príručka---po slovensky. Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD2112-(I),

Kamera. Sieťová klenbová kamera. Rýchla používateľská príručka---po slovensky. Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD2112-(I), Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD2112-(I), UD.6L0201B1254A01EU 1 Regulačné informácie Vyhlásenie o súlade s normami

More information

Ako funguje Internet? RNDr. Gabriela Kovesiová

Ako funguje Internet? RNDr. Gabriela Kovesiová Ako funguje Internet? RNDr. Gabriela Kovesiová Čo to je internet? Celosvetová sieť počítačových sietí, tvorená vládnymi, školskými a komerčnými sieťami napr. u nás sieť Telecom, Orange, Teleconica O2,

More information

Sítě WAN a routery Úvod do sítí WAN

Sítě WAN a routery Úvod do sítí WAN Sítě WAN a routery 1.1.1. Úvod do sítí WAN WAN (Wide area network) sa používajú na preklenutie veľkých geografických oblastí ako štát, provincia alebo krajina. Hlavné charakteristiky: - prepájajú zariadenia

More information

Spôsoby zistenia ID KEP

Spôsoby zistenia ID KEP Spôsoby zistenia ID KEP ID KEP (kvalifikovaný elektronický podpis) je možné zistiť pomocou napr. ovládacieho panela, prostredíctvom prehliadača Internet Expolrer, Google Chrome alebo Mozilla Firefox. Popstup

More information

4. prednáška ( ) Transportná vrstva

4. prednáška ( ) Transportná vrstva 4. prednáška (8.3.2017) Transportná vrstva 1 Osnova rozprávania o transportnej vrstve 3.1 Služby transportnej vrstvy 3.2 Delenie správ a adresácia soketov 3.3 UDP: bezstavový transportný protokol 3.4 Princípy

More information

VYLEPŠOVANIE KONCEPTU TRIEDY

VYLEPŠOVANIE KONCEPTU TRIEDY VYLEPŠOVANIE KONCEPTU TRIEDY Typy tried class - definuje premenné a metódy (funkcie). Ak nie je špecifikovaná inak, viditeľnosť členov je private. struct - definuje premenné a metódy (funkcie). Ak nie

More information

Desatinné čísla #1a. Decimal numbers #1b. How much larger is 21,8 than 1,8? Desatinné čísla #2a. Decimal numbers #2b. 14 divided by 0,5 equals...

Desatinné čísla #1a. Decimal numbers #1b. How much larger is 21,8 than 1,8? Desatinné čísla #2a. Decimal numbers #2b. 14 divided by 0,5 equals... Desatinné čísla #1a Mravec išiel 5,5 cm presne na sever, potom 3,4 cm na východ, 1,8 cm na juh, 14,3 cm na západ, 1,3 cm na sever a 10,9 cm na východ. Najmenej koľko cm musí teraz prejsť, aby sa dostal

More information

Využitie sieťového operačného systému RouterOS v sieti ISP

Využitie sieťového operačného systému RouterOS v sieti ISP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Využitie sieťového operačného systému RouterOS v sieti ISP Bakalárská práca Autor: Filip Lukáč Informační technologie, Audit

More information

Žilinská univerzita v Žiline. Generátor paketov. Elektrotechnická fakulta Katedra telekomunikácií. Diplomová práca

Žilinská univerzita v Žiline. Generátor paketov. Elektrotechnická fakulta Katedra telekomunikácií. Diplomová práca Žilinská univerzita v Žiline Elektrotechnická fakulta Katedra telekomunikácií Generátor paketov Diplomová práca Žilina, September 2006 Peter Bandzi Abstarkt Diplomová práca sa zaoberá generovaním paketov,

More information

Textový formát na zasielanie údajov podľa 27 ods. 2 písm. f) zákona

Textový formát na zasielanie údajov podľa 27 ods. 2 písm. f) zákona Popis textového formátu a xsd schémy na zasielanie údajov podľa 27 ods. 2 písm. f) zákona (formu na zaslanie údajov si zvolí odosielateľ údajov) Textový formát na zasielanie údajov podľa 27 ods. 2 písm.

More information

7. prednáška ( ) Sieťová vrstva 2.časť

7. prednáška ( ) Sieťová vrstva 2.časť 7. prednáška (29.3.2017) 158.197.31.4/24 fe80::221:9bff:fe64:db91/64 Sieťová vrstva 2.časť 1 Prehľad prednášky NAT network address translation ICMP IPv6 ÚINF/PSIN/13 Počítačová sieť Internet 2 NAT: Network

More information

Poč í tač ové siété a Intérnét. Ing. Štefan Korečko, PhD.

Poč í tač ové siété a Intérnét. Ing. Štefan Korečko, PhD. Poč í tač ové siété a Intérnét Ing. Štefan Korečko, PhD. 138 Počítačové siete a internet Obsah 1 Úvod... 143 2 História... 146 3 Ako to funguje... 151 3.1 Typy počítačových sietí... 151 3.1.1 Podľa rozlohy...

More information

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH. Multimediálna elektronická učebnica v programe Toolbook - Prenos hlasu v IP sieťach DIPLOMOVÁ PRÁCA

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH. Multimediálna elektronická učebnica v programe Toolbook - Prenos hlasu v IP sieťach DIPLOMOVÁ PRÁCA TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Multimediálna elektronická učebnica v programe Toolbook - Prenos hlasu v IP sieťach Pavol SAKÁČ DIPLOMOVÁ PRÁCA 2009 TECHNICKÁ UNIVERZITA

More information

Počítačová sieť. počítačová sieť. Internet World Wide Web. distribuovaný systém middleware. KIS, M.Oravec, KTL FEI STU

Počítačová sieť. počítačová sieť. Internet World Wide Web. distribuovaný systém middleware. KIS, M.Oravec, KTL FEI STU Počítačová sieť počítačová sieť Internet World Wide Web distribuovaný systém middleware Model klient-server zdieľanie prostriedkov server a klient prepojené v sieti 2 procesy: požiadavka a odpoveď Komunikácia

More information

Nové komunikačné trendy v dátových centrách

Nové komunikačné trendy v dátových centrách Nové komunikačné trendy v dátových centrách Martin Vozár Roman Benko 25. november 2009 Cisco Expo, Bratislava Agenda 1. Konvergovaná architektúra 2. Komponenty architektúry 3. AVNET demo LAB 2 / 17 Konvergovaná

More information

TOPOLOGIE SÍTÍ A JEJICH MONITOROVÁNÍ

TOPOLOGIE SÍTÍ A JEJICH MONITOROVÁNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

More information

}w!"#$%&'()+,-./012345<ya

}w!#$%&'()+,-./012345<ya MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY }w!"#$%&'()+,-./012345

More information

Imi :... Data:... Nazwisko:... Stron:...

Imi :... Data:... Nazwisko:... Stron:... Imi :.................................................... Data:....................... Nazwisko:............................................... Stron:...................... 1. Which of the following protocols

More information

Databázy (1) Prednáška 08. Alexander Šimko

Databázy (1) Prednáška 08. Alexander Šimko Databázy (1) Prednáška 08 Alexander Šimko simko@fmph.uniba.sk Contents I Subqueries (poddopyty) konštrukcia WITH Section 1 Subqueries (poddopyty) Subquery (poddopyt) Použitie SELECTu na mieste, kde sme

More information

Ochrana proti DDoS za použitia open-source software. Katarína Ďurechová

Ochrana proti DDoS za použitia open-source software. Katarína Ďurechová Ochrana proti DDoS za použitia open-source software Katarína Ďurechová katarina.durechova@nic.cz 30.11.2013 Distributed Denial of Service odopretie služby dosiahnutím limitu pripojenia sieťovej karty CPU

More information

Manuál k programu FileZilla

Manuál k programu FileZilla Manuál k programu FileZilla EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. Garbiarska 3 Stará Ľubovňa 064 01 IČO: 36 485 161 IČ DPH: SK2020004503 support@exohosting.sk www.exohosting.sk 1 Úvod EXO HOSTING tím pre Vás pripravil

More information

Interconnecting Cisco Networking Devices Part1 ( ICND1) Exam.

Interconnecting Cisco Networking Devices Part1 ( ICND1) Exam. Cisco 640-822 Interconnecting Cisco Networking Devices Part1 ( ICND1) Exam TYPE: DEMO http://www.examskey.com/640-822.html Examskey Cisco 640-822 exam demo product is here for you to test quality of the

More information

Komunikačné a informačné siete. Cvičenie č. 3 Linková vrstva RM OSI Ethernet, MAC a LLC podvrstvy

Komunikačné a informačné siete. Cvičenie č. 3 Linková vrstva RM OSI Ethernet, MAC a LLC podvrstvy Komunikačné a informačné siete Cvičenie č. 3 Linková vrstva RM OSI Ethernet, MAC a LLC podvrstvy RM OSI = Reference Model Open Systems Interconnection Linková vrstva linková vrstva je druhá v poradí v

More information

LL LED svietidlá na osvetlenie športovísk. MMXIII-X LEADER LIGHT s.r.o. Všetky práva vyhradené. Uvedené dáta podliehajú zmenám.

LL LED svietidlá na osvetlenie športovísk. MMXIII-X LEADER LIGHT s.r.o. Všetky práva vyhradené. Uvedené dáta podliehajú zmenám. LL LED svietidlá na osvetlenie športovísk MMXIII-X LEADER LIGHT s.r.o. Všetky práva vyhradené. Uvedené dáta podliehajú zmenám. LL SPORT LL SPORT je sofistikované vysoko výkonné LED svietidlo špeciálne

More information

Jazyk SQL. Jaroslav Porubän, Miroslav Biňas, Milan Nosáľ (c)

Jazyk SQL. Jaroslav Porubän, Miroslav Biňas, Milan Nosáľ (c) Jazyk SQL Jaroslav Porubän, Miroslav Biňas, Milan Nosáľ (c) 2011-2016 Jazyk SQL - Structured Query Language SQL je počítačový jazyk určený na komunikáciu s relačným SRBD neprocedurálny (deklaratívny) jazyk

More information

KOMUNIKAČNÉ A INFORMAČNÉ SIETE

KOMUNIKAČNÉ A INFORMAČNÉ SIETE KOMUNIKAČNÉ A INFORMAČNÉ SIETE VRSTVOVÝ PROTOKOLOVÝ MODEL, REFERENČNÉ MODELY RM OSI A TCP/IP Ing. Michal Halás, PhD. michal.halas@stuba.sk, B- 514, hjp://www.ut.fei.stuba.sk/~halas OBSAH Protokolové hierarchie

More information

Poradové a agregačné window funkcie. ROLLUP a CUBE

Poradové a agregačné window funkcie. ROLLUP a CUBE Poradové a agregačné window funkcie. ROLLUP a CUBE 1) Poradové a agregačné window funkcie 2) Extrémy pomocou DENSE_RANK(), TOP() - Príklady 3) Spriemernené poradia 4) Kumulatívne súčty 5) Group By a Datepart,

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER SYSTEMS MODELOVÁNÍ MULTICASTOVÝCH

More information

Počítačové siete (1) RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.

Počítačové siete (1) RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. Počítačové siete (1) RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. Kontakty kancelária: M253 konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť e-mail: janacek@dcs.fmph.uniba.sk WWW: http://www.dcs.fmph.uniba.sk/siete informácie

More information

Objectives. Hexadecimal Numbering and Addressing. Ethernet / IEEE LAN Technology. Ethernet

Objectives. Hexadecimal Numbering and Addressing. Ethernet / IEEE LAN Technology. Ethernet 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public Objectives Ethernet Network Fundamentals Chapter 9 ITE PC v4.0 Chapter 1 1 Introduce Hexadecimal number system Describe the features of various

More information

CCENT Practice Certification Exam # 2 - CCNA Exploration: Accessing the WAN (Version 4.0)

CCENT Practice Certification Exam # 2 - CCNA Exploration: Accessing the WAN (Version 4.0) CCENT Practice Certification Exam # 2 - CCNA Exploration: Accessing the WAN (Version 4.0) 1. Data is being sent from a source PC to a destination server. Which three statements correctly describe the function

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno, 2017 Roman Surový VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY

More information

exam. Number: Passing Score: 800 Time Limit: 120 min CISCO Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND)

exam. Number: Passing Score: 800 Time Limit: 120 min CISCO Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND) 100-105.exam Number: 100-105 Passing Score: 800 Time Limit: 120 min CISCO 100-105 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND) Exam A QUESTION 1 Which route source code represents the routing

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

More information

Mesačná kontrolná správa

Mesačná kontrolná správa Mesačná kontrolná správa Štrukturálna štúdia dec.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 júl.16 jún.16 máj.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16 Internetová populácia SR 12+ 3 728 988 3 718 495 3 718 802 3 711 581 3 700

More information

Siete LAN a MAN podľa štandardov IEEE 802 IEEE IEEE 802.3

Siete LAN a MAN podľa štandardov IEEE 802 IEEE IEEE 802.3 Siete LAN a MAN podľa štandardov IEEE 802 IEEE 802.2 IEEE 802.3 IEEE 802 LAN všeobecne peer-to-peer komunikácia po zdieľanom médiu vysielanie informácie všetkým uzlom (broadcast) spoločné fyzické médium

More information

Obsah. Úvod Časť 1 Prehľad produktu Funkcie Špecifikácia Časť 2 Inštalácia hardvéru...

Obsah. Úvod Časť 1 Prehľad produktu Funkcie Špecifikácia Časť 2 Inštalácia hardvéru... Obsah Úvod... - 3 - Časť 1 Prehľad produktu... - 4-1.1 Funkcie... - 4-1.2 Špecifikácia... - 4 - Časť 2 Inštalácia hardvéru... - 6-2.1 Rozvrhnutie zariadenia... - 6-2.1.1 Predný panel... - 6-2.1.2 Zadný

More information

CCNA. Course Catalog

CCNA. Course Catalog CCNA Course Catalog 2012-2013 This course is intended for the following audience: Network Administrator Network Engineer Systems Engineer CCNA Exam Candidates Cisco Certified Network Associate (CCNA 640-802)

More information

Obsah. Úvod Časť 1 Prehľad produktu Funkcie Špecifikácia Časť 2 Inštalácia hardvéru - 6 -

Obsah. Úvod Časť 1 Prehľad produktu Funkcie Špecifikácia Časť 2 Inštalácia hardvéru - 6 - Obsah Úvod - 3 - Časť 1 Prehľad produktu - 4-1.1 Funkcie - 4-1.2 Špecifikácia - 4 - Časť 2 Inštalácia hardvéru - 6-2.1 Rozvrhnutie zariadenia - 6-2.1.1 Predný panel - 6-2.1.2 Zadný panel - 7-2.2 Systémové

More information

}w!"#$%&'()+,-./012345<ya

}w!#$%&'()+,-./012345<ya MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY }w!"#$%&'()+,-./012345

More information

1. Which layer of the OSI model is responsible for specifying the encapsulation method used for specific types of media?

1. Which layer of the OSI model is responsible for specifying the encapsulation method used for specific types of media? CCNA 1 Chapter 4 v5.0 Exam Answers 2015 (100%) 1. Which layer of the OSI model is responsible for specifying the encapsulation method used for specific types of media? application transport data link physical

More information

Aplikácia pre analýzu a spracovanie základných typov protokolov komunikačných sietí DIPLOMOVÁ PRÁCA. Bc. MICHAL PTAČIN

Aplikácia pre analýzu a spracovanie základných typov protokolov komunikačných sietí DIPLOMOVÁ PRÁCA. Bc. MICHAL PTAČIN Aplikácia pre analýzu a spracovanie základných typov protokolov komunikačných sietí DIPLOMOVÁ PRÁCA Bc. MICHAL PTAČIN ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Elektrotechnická fakulta Katedra telekomunikácií Študijný

More information

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS WEBOVÁ BRÁNA

More information

Review: Networking Fall Final

Review: Networking Fall Final Review: Networking Fall Final Question 1 of 43 You have implemented a network where each device provides shared files with all other devices on the network. What type of network do you have? Peer to peer

More information

BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA SOUČASNÝCH SMĚROVAČŮ

BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA SOUČASNÝCH SMĚROVAČŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

More information

Testovanie bieleho šumu

Testovanie bieleho šumu Beáta Stehlíková FMFI UK Bratislava Opakovanie z prednášky Vygenerujeme dáta Vygenerujeme dáta: N

More information

Network Security Fundamentals. Network Security Fundamentals. Roadmap. Security Training Course. Module 2 Network Fundamentals

Network Security Fundamentals. Network Security Fundamentals. Roadmap. Security Training Course. Module 2 Network Fundamentals Network Security Fundamentals Security Training Course Dr. Charles J. Antonelli The University of Michigan 2013 Network Security Fundamentals Module 2 Network Fundamentals Roadmap Network Fundamentals

More information

Patch Panel Cable Guide 3-5-3

Patch Panel Cable Guide 3-5-3 Net... 5... 5... 5... 7... 8... 8... LAN - - WAN - - 9... - - 9... 9... - 4-9... - 4-... - 4-... 4-4-... Hub and Spoke 5-4- 4... Full Mesh 6-4- 5...Partial Mesh 7-4- 6... 8-4- 6... 7.... Client/Server

More information

Hands-On Network Security: Practical Tools & Methods

Hands-On Network Security: Practical Tools & Methods Hands-On Network Security: Practical Tools & Methods Security Training Course Dr. Charles J. Antonelli The University of Michigan 2012 Hands-On Network Security Module 2 Network Fundamentals Roadmap Network

More information

IEEE 802 LANs SECTION C

IEEE 802 LANs SECTION C IEEE 802 LANs SECTION C Outline of the Lecture Basic characteristics of LAN Topology Transmission Media MAC IEEE 802 LANs 802.3 - CSMA/CD based (Ethernet) 802.4 Token bus-based 802.5 Token ring-based Comparison

More information

Tvorba informačných systémov. 4. prednáška: Návrh IS

Tvorba informačných systémov. 4. prednáška: Návrh IS Tvorba informačných systémov 4. prednáška: Návrh IS Návrh informačného systému: témy Ciele návrhu ERD DFD Princípy OOP Objektová normalizácia SDD Architektonické pohľady UML diagramy Architektonické štýly

More information

Internet. Princípy Internetu

Internet. Princípy Internetu Internet Najväčšia počítačová sieť sieť sietí Verejne dostupná počítačová sieť, spájajúca veľa menších sietí po celom svete Internet : počítače a zariadenia, ktoré zabezpečujú komunikáciu medzi nimi služby,

More information

Počítačové siete. RNDr. Andrej Bebják RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.

Počítačové siete. RNDr. Andrej Bebják RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. Počítačové siete RNDr. Andrej Bebják RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. Kontakty RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. M-253 e-mail: janacek@dcs.fmph.uniba.sk RNDr. Andrej Bebják M-212 e-mail: bebjak@fmph.uniba.sk WWW:

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ USB PŘEPÍNAČ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ USB PŘEPÍNAČ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

More information

REPORT DESIGNER 1 VYTVORENIE A ÚPRAVA FORMULÁRA. úprava formulárov v Money S4 / Money S Vytvorenie formulára

REPORT DESIGNER 1 VYTVORENIE A ÚPRAVA FORMULÁRA. úprava formulárov v Money S4 / Money S Vytvorenie formulára REPORT DESIGNER úprava formulárov v Money S4 / Money S5 Informačný systém Money S4/S5 umožňuje upraviť tlačové zostavy tak, aby plne vyhovovali potrebám používateľa. Na úpravu tlačových zostáv slúži doplnkový

More information

EXAM - HP0-Y52. Applying HP FlexNetwork Fundamentals. Buy Full Product.

EXAM - HP0-Y52. Applying HP FlexNetwork Fundamentals. Buy Full Product. HP EXAM - HP0-Y52 Applying HP FlexNetwork Fundamentals Buy Full Product http://www.examskey.com/hp0-y52.html Examskey HP HP0-Y52 exam demo product is here for you to test the quality of the product. This

More information

Number: Passing Score: 750 Time Limit: 120 min File Version: Microsoft

Number: Passing Score: 750 Time Limit: 120 min File Version: Microsoft 70-741 Number: 70-741 Passing Score: 750 Time Limit: 120 min File Version: 1.0 Sections 1. Understanding Local Area Networks 2. Defining Networks with the OSI Model 3. Understanding Wired and Wireless

More information

Section 1.1: Networking Overview

Section 1.1: Networking Overview Section 1.1: Networking Overview This section provides an introduction to networking. Students will become familiar with the following aspects of a network: Components of a network o Computers o Transmission

More information

ก ก Information Technology II

ก ก Information Technology II ก ก 202103 Information Technology II ก ก ก ก ก (LAN), ก LAN, ก ก (LAN) ก ก ก LAN ก LAN ก LAN Topology Bus LAN Star LAN Ring LAN Wireless LAN Wireless LAN Wireless ก (LAN) ก ก ก LAN ก LAN WAN ก Random Access

More information

1. prednáška. Úvod do počítačových sietí

1. prednáška. Úvod do počítačových sietí 1. prednáška 158.197.31.4 56:70:B3:53:6C:EA Úvod do počítačových sietí 1 Čo nás dnes čaká? Cieľ prednášky: Obsah: pochopiť terminológiu čo je Internet čo je protokol vrstvy protokolov a základné princípy

More information

Number: Passing Score: 750 Time Limit: 120 min File Version: Microsoft

Number: Passing Score: 750 Time Limit: 120 min File Version: Microsoft 70-742 Number: 70-742 Passing Score: 750 Time Limit: 120 min File Version: 1.0 Sections 1. Understanding Local Area Networks 2. Defining Networks with the OSI Model 3. Understanding Wired and Wireless

More information

Urobte viac. Nighthawk X10 Inteligentný smerovač WiFi AD7200. Model R9000

Urobte viac. Nighthawk X10 Inteligentný smerovač WiFi AD7200. Model R9000 Urobte viac Nighthawk X10 Inteligentný smerovač WiFi AD7200 Model R9000 Názov a heslo siete WiFi Predvolený názov (SSID) a sieťový kľúč (heslo) siete WiFi sú pre smerovač jedinečné, ako sériové číslo.

More information