
- •Безкласова адресація за маскою. Зв’язок між класовою адресацією та значеннями маски. Чи передається маска через мережу разом з адресою?
- •Логіка динамічного перетворення nat із трансляцією портів ( overloading) . Чим обмежена кількість одночасних сеансів через такий nat ?
- •4. Як використовуються резервні шляхи у статичній маршрутизації? Завдання метрики для резервних шляхів за синтаксисом Cisco ios — показати приклад.
- •5. Як відбувається інформаційний обмін між маршрутизаторами для заповнення їхніх таблиць при динамічній маршрутизації? Показати приклад на деревоподібній топології.
- •6 .Як відбувається інформаційний обмін між маршрутизаторами для заповнення їхніх таблиць при динамічній маршрутизації? Показати приклад на топології із замкненими контурами.
- •7.Чим відрізняються «дистанційно-векторні протоколи» та «протоколи стану каналу» динамічної маршрутизації? Які з них кращі за яких умов?
- •8.Чим відрізняється протокол rip-V.2 від V.1? Як ці відміни відобразилися в форматі повідомлень?
- •9.Пояснити проблему доставки трафіку різних класів. Для чого потрібна класифікація трафіку?
- •10.Дати загальну характеристику протоколу eigrp, показати логіку інформаційного обміну. Чим схожі та чим відрізняються протоколи rip та eigrp?
- •Як розраховується метрика при розповсюдженні маршрутних записів у протоколі eigrp?
- •Логіка роботи протоколу ospf. В чому проявляється те, що він є протоколом “стану каналу” на відміну від дистанційно-векторних протоколів?
- •Види маршрутизаторів в протоколі ospf за їхнім функціональним призначенням. Стан маршрутизаторів, перехід між одним станом та іншим.
- •Типи повідомлень при інформаційному обміні в протоколі ospf. Формат повідомлень, межі їхнього розповсюдження.
- •Налагодження Cisco на роботу з протоколом ospf. Одержання інформації про актуальний стан маршрутизації ospf.
- •16. Логика динамического превращения nat с пулом внешним адресов. Как определяется нужный размер пула?
- •17. В каких случаях используется черный список доступа, в каких – белый? Привести характерную последовательность записей в обеих разновидностях списков и объяснить.
- •18. Отличия между стандартным и расширенным списками доступа. Правила формирования записей в этих списках. В каких случаях их лучше использовать?
- •19. Какие есть алгоритмы превращения адресаNat и в каких случаях они используются? Кратко охарактеризовать все алгоритмы.
- •20.Как выполняется маркировка трафика на требования QoS на II и III уровнях модели osi? Какая связь между метками CoS и dscp?Как транспортируются метки через сеть.
- •21.Для чого в протоколі ospf автономна система розділяється на зони? Які є різновиди зон, чим вони відрізняються одна від одної?
- •22.Механизм гарантированной доставки tcp
- •23.Адресация в ip сетях. Требования к адресам, типы адресов. Понятие и формы записи маски подсети. Виды адресации. Классовая адресация. Cidr.
- •24.Адресация в ip сетях. Требования к адресам, типы адресов. Отображение физических адресов на ip адреса
- •25.Маршрутизация в ip сетях. Доставка пакета между конечными узлами, расположенными в различных сегментах сети.
- •26. Маршрутизация в ip сетях. Статическая маршрутизация, маршрутизация по умолчанию
- •27. Протокол ip (iPv4, iPv6). Формы записи, форматы пакетов. Протоколы tcp, udp. Форматы сегментов, сравнение
- •28. Понятие маршрутизации, таблицы маршрутов,адреса сети,маска сети,шлюза,интерфейса,метрики,маршрут по умолчанию,домен,автономная система.
- •30.Протокол rip.Общая характеристика, логика работы, базовая настройка. Петля маршрутизации. Настройка протокола rip на оборудовании Cisco.
- •Протокол eigrp. Общее описание, отличие от протокола igrp. База данных eigrp: назначение таблиц, их содержимое, источники формирования.
- •Протокол eigrp. Расчет метрики. Настройка eigrp на маршрутизаторах Cisco, команды просмотра состояния протокола.
- •Протокол ospf. Общее описание, отличие от дистанционно-векторных протоколов. Определение метрики. Настройка на маршрутизаторах Cisco. Проверка состояния протокола.
- •34. Фильтрация трафика: назначение, устройства фильтрации. Формирование стандартного списка доступа.
- •35. Фильтрация трафика: назначение, устройства фильтрации. Конфигурация расширенных списков доступа.
- •Фильтрация трафика: назначение, устройства фильтрации. Конфигурация именованных списков доступа.
- •Протокол dhcp: назначение, описание, логика обмена. Способы «раздачи» адресов. Формат сообщения dhcp. Настройка dhcp-сервера на базе роутера.
- •Преобразование сетевых адресов. Назначение, преимущества, недостатки. Логика статической трансляции. Конфигурация статического nat.
- •Преобразование сетевых адресов. Назначение, преимущества, недостатки. Логика динамической трансляции. Конфигурация динамического nat.
- •Преобразование сетевых адресов с перегрузкой. Назначение, преимущества, недостатки. Разновидности. Конфигурация рat.
- •41.Качество обслуживания в сетях tcp/ip.Виды служб. Принципы. Механизмы обслуживания очередей.
- •42.Качество обслуживания в сетях tcp/ip. Механизмы управления очередями маршрутизатора.
- •43.Качество обслуживания в сетях tcp/ip. Виды трафика. Негарантированная доставка данных (best-effort service).
- •44. Качество обслуживания в сетях tcp/ip. Интегрированное и дифференцированное обслуживание (differentiated service).
- •45.Cisco ios. Структура. Разновидности памяти. Цикл жизни процесса. Программная коммутация.
9.Пояснити проблему доставки трафіку різних класів. Для чого потрібна класифікація трафіку?
Классификация пакетов представляет собой средство, позволяющее отнести пакет к тому или иному классу трафика в зависимости от определённого критерия классификации. Фактически, каждое устройство реализующее механизмы качества обслуживания должно обладать возможностью классификации трафика.
Мы же должны, к примеру, сначала понять какие из приходящих пакетов являются голосовыми, чтобы обеспечить их приоритетное обслуживание, или применить ограничение по скорости для трафика не важных приложений. Классификация является основой любой системы качества обслуживания, и от того, насколько гибко и эффективно реализованы средства классификации, зависит дальнейшая обработка пакетов в устройстве. Более того, каждое устройство в сети должно уметь классифицировать трафик – в противном случае на этом устройстве будут отсутствовать возможности
обеспечения какого-либо качества обслуживания.
На основании каких полей и/или критериев мы можем отнести трафик к тому или иному классу?
IP адреса источника и получателя
Порт источника и порт назначения
Длина пакета
MAC адреса источника и получателя
Распознавание протокола на уровне приложений
Входящий интерфейс
Маркировка пакета.
Основной проблемой доставки трафика разных классов является то что приоритетного трафика может бать слишком много,в святи с чем менее приоритетный трафик сов сем может не передаваться.
Также проблемой является то что многие приложения автоматически ставят наивысший приоритет, по-этому информация о классе трафика может не соответствовать действительности.
10.Дати загальну характеристику протоколу eigrp, показати логіку інформаційного обміну. Чим схожі та чим відрізняються протоколи rip та eigrp?
EIGRP протокол динамической маршрутизации, разработанный фирмой Cisco на основе протокола IGRP.Двумя основными задачами протокола EIGRP являются обеспечение беспетлевой среды маршрутизации и быстрой конвергенции.
Алгоритм диффузионного обновления (DUAL), используемый в протоколе EIGRP, гарантирует отсутствие петель при расчете маршрутов. Когда в топологии сети происходит изменение, алгоритм DUAL одновременно синхронизирует все затронутые маршрутизаторы. По этим причинам административное расстояние для протокола EIGRP равно 90, а для протокола RIP - 120. Малое число отражает увеличение надежности протокола EIGRP и повышение точности метрики.
Максимальное число переходов протокола, равное 224, позволяет поддерживать большие сети.
В отличие от других протоколов на основе векторов расстояния протокол EIGRP не отправляет полные таблицы в форме своих обновлений. EIGRP выполняет многоадресную рассылку частичных обновлений только тем маршрутизаторам, которым эти сведения необходимы. Эти обновления называются частичными обновлениями, поскольку отражают конкретные параметры.
В целях сохранения сведений о сети из обновлений и обеспечения быстрой конвергенции протокол EIGRP ведет ряд таблиц.
-таблицу соседей. В ней отображены сведения о напрямую подключенных соседних маршрутизаторах. EIGRP регистрирует адрес только что обнаруженного соседа и подключенного к нему интерфейса.
-таблицу топологии
В таблице топологии отображаются все маршруты, полученные от каждого из соседей EIGRP. Алгоритм DUAL получает сведения из таблиц соседей и топологий и рассчитывает наиболее выгодные маршруты до каждой из сетей.
В таблице топологии определяются до четырех основных беспетлевых маршрутов к адресу назначения. Эти лучшие маршруты отображаются в таблице маршрутизации. Резервные маршруты отображаются в таблице топологии, но отсутствуют в таблице маршрутизации.
-таблицу маршрутизации.В ней отображаются только оптимальные маршруты, называемые лучшими маршрутами.
Для определения лучшего маршрута до адреса назначения EIGRP использует составное значение метрики. Эта метрика определяется на основе следующих значений:
полоса пропускания, задержка, надежность, нагрузка.
Логика информационного обмена
Для того чтобы протокол EIGRP смог передавать пакеты между маршрутизаторами, ему необходимо сначала обнаружить своих соседей.
Маршрутизаторы EIGRP используют пакеты приветствий для обнаружения соседей и установления смежностей с соседними маршрутизаторами.
В
ремя
удержания - это период ожидания протоколом
EIGRP пакета приветствия. По истечении
времени удержания, когда EIGRP объявляет
маршрут неактивным, алгоритм DUAL выполняет
перерасчет топологии и обновляет таблицу
маршрутизации.
После установки смежности протокол EIGRP использует пакеты разных типов для обмена и обновления сведений в таблицах маршрутизации. Соседи получают извещения о новых, недостижимых и вновь обнаруженных маршрутах путем обмена этими пакетами:
подтверждение;
обновление;
запрос;
ответ.
Пакет подтверждения означает получение пакета обновления, запроса или ответа. Пакеты подтверждений - это небольшие пакеты приветствия без данных. Эти типы пакетов всегда одноадресные.
Пакет обновления отправляет сведения о топологии сети своему соседу. Этот сосед обновляет свою таблицу топологии. Некоторые обновления предусматривают отправку всех сведений о топологии новому соседу.
Каждый раз, когда алгоритм DUAL переводит маршрут в активное состояние, маршрутизатор должен отправить пакет запроса всем соседям. Соседи в свою очередь должны отправить ответ, даже если в нем будет указано, что об адресе назначения сведений нет. Сведения каждого ответного пакета позволяют алгоритму DUAL обнаружить лучший маршрут до сети назначения. Запросы могут быть многоадресными и одноадресными. Ответы всегда одноадресные.
Сравнение EIGRP, как и RIP
-Маршрутизаторы EIGRP, как и RIP-маршрутизаторы, периодически посылают обновления своих таблиц маршрутизации непосредственно связанным с ними соседями, но расписание отправки существенно отличается. Обновления посылаются каждые 90 секунд, в отличие от 30 секунд в RIP. Если обновление не пришло в течение 270 секунд, то маршрут помечается как неактивный. Если обновление не пришло после 630 секунд, то маршрут удаляется из таблицы. Так же можно поменять таймеры обновлений с помощью команды "timers basic".
- в EIGRP используется составная метрика, которая, главным образом, основана на пропускной способности и задержке. По сравнению с числом переходов эта метрика более точна в определении расстояния до сети назначения.
-EIGRP использует алгоритм DUAL для предотвращения петель
- EIGRP использует частичные обновления для быстрой конвергенции
-EIGRP поддерживает несколько таблиц