
- •3. Политика безопасности сетей и ее обеспечение.......................................................... 23
- •1. Иерархические топологии
- •1.1. Преимущества иерархической топологии
- •1.1.1. Масштабируемость
- •1.1.2. Управляемость
- •1.1.3. Производительность
- •1.1.4. Стоимость
- •1.2. Трехуровневая иерархическая модель
- •1.2.1. Уровень ядра
- •1.2.2. Уровень распределения
- •1.2.3. Уровень доступа
- •2. Обеспечение безопасности сети
- •2.1. Чем вызвана необходимость обеспечения безопасности сетей
- •2.2. Основные определения безопасности сетей
- •2.5. Исследование сети
- •2.5. Взлом системы доступа
- •2.5.1. Неавторизованное получение данных
- •2.5.2. Неавторизованный доступ к системе
- •2.5.3. Неавторизованное расширение полномочий
- •3. Политика безопасности сетей и ее обеспечение
- •4. Списки управления доступом
- •4.1.Чем вызвана необходимость обеспечения безопасности сетей
- •4.2. Принцип работы списков управления доступом
- •4.3. Конфигурирование списков управления доступом
- •Interface ethernet 0
- •Ip address 1.1.1.1 255.0.0.0 ip access-group 1 in
- •Ip access-group 2 out
- •4.4. Стандартные списки acl
- •2 Deny 172.16.1.1
- •2 Permit 192.168.1.0 0.0.0.255 2 deny 172.16.0.0 0.0.255.255
- •2 Permit 10.0.0.0 0.255.255.255
- •4.5. Расширенные списки управления доступом
- •5. Преобразование сетевых адресов (nat) и адресов портов (pat)
- •5.1. Терминология nat
- •5.2. Принцип работы nat
- •5.3. Преимущества nat
- •5.4. Недостатки nat
- •5.5. Функции nat
- •5.5.1. Преобразование внутренних локальных адресов
- •5.5.2. Совмещение внутренних глобальных адресов
- •5.5.3. Применение распределения нагрузки tcp
- •5.5.4. Перекрытие сетей
- •5.6. Настройка статического преобразования сетевых адресов
- •5.7. Настройка динамической трансляции nat, совмещения внутренних глобальных адресов и распределения нагрузки tcp
- •5.8. Протокол pat
- •5.8. Недостатки pat
- •5.10. Настройка pat
- •6. Сегментация локальных сетей
- •6.1. Сегментация локальных сетей с помощью повторителей
- •6.1.1. Совместное использование пропускной способности
- •6.1.2.Количество станций в одном сегменте
- •6.1.3. Расстояние между дальними концами сети
- •6.2. Сегментация локальных сетей с помощью мостов
- •6.5. Три функции коммутации уровня 2
- •6.5.1. Изучение адресов
- •6.5.2. Решение о фильтрации
- •6.6. Типы переключателей локальных сетей
- •6.6.1. Режим сохранить и передать
- •6.6.2. Сквозной режим
- •6.6.3. Бесфрагментный режим
- •7. Виртуальные локальные сети
- •7.2. Доказательство необходимости применения сетей vlan
- •7.2.1. Проблема 1: безопасность в сети
- •7.2.2. Проблема 2: распространение широковещательных сообщений
- •7.2.3. Проблема 3: использование пропускной способности
- •7.2.4. Проблема 4: задержки при передаче данных через маршрутизаторы
- •7.2.5. Проблема 5: сложные списки контроля доступа
- •7.3. Статические сети vlan
- •7.4. Динамические сети vlan
- •7.5. Идентификация сетей vlan
- •7.6. Маркировка кадров
- •7.7. Методы идентификации vlan
- •7.8. Достоинства виртуальных сетей
- •7.10. Управление широковещанием
- •7.11. Обеспечение безопасности сети
- •7.12. Конфигурирование сетей vlan в коммутаторах Catalyst
- •7.12.1. Планирование сетей vlan
- •7.12.2. Создание сетей vlan
- •7.12.3. Удаление сетей vlan
- •8. Основы протокола распределенного связующего дерева
- •8.2. Схема разрешения конфликтов в stp
- •8.3. Состояния портов в stp
- •8.4. Изменения stp-топологии
- •8.5. Усиление стабильности протокола stp
- •8.6. Пример функционирования протокола stp
- •8.7. Конфигурирование протокола stp
- •9. Протокол магистральных каналов виртуальных локальных сетей
- •9.1. Режимы протокола vtp
- •9.1.1. Отправка vtp-сообщений
- •9.1.2. Создание сетей vlan
- •9.1.3. Хранение vlan-информации
- •9.1.4. Распространение сети vlan с помощью протокола vtp
- •9.2. Принцип действия протокола vtp
- •9.3. Настройка протокола vtp
- •9.3.1. Настройка домена
- •9.3.2. Настройка режима vtp
6.5.2. Решение о фильтрации
Когда кадр попадает в интерфейс переключателя, аппаратный адрес назначения сравнивается с базой данных перенаправления/фильтрации МАС-адресов. Если аппаратный адрес назначения известен и присутствует в базе данных, то кадр направляется только в один выходной интерфейс, предписанный в таблице базы данных. Переключатель не транслирует кадр во все остальные интерфейсы, за исключением интерфейса, ведущего к точке назначения. Это сохраняет полосу пропускания в других сетевых сегментах, а сам процесс называется фшътрацией кадров (frame filtering).
Если же аппаратный адрес назначения не указан в базе данных МАС-адресов, то кадр отсылается в широковещательной рассылке по всем активным интерфейсам, за
61
исключением интерфейса, в котором этот кадр был получен. Если одно из устройств откликается на широковещательную рассылку, происходит обновление базы данных МАС-адресов за счет добавления местоположения устройства (интерфейса).
6.6. Типы переключателей локальных сетей
Задержка коммутации пакетов в переключателе зависит от выбранного режима работы. Существуют три режима работы переключателей:
· Store and forward (сохранить и передать) В буфер переключателя записывается весь кадр данных, проверяется CRC, а затем в таблице фильтрации МАС-адресов выбирается адрес назначения для полученного кадра.
· Cut-through (сквозной) Переключатель только ожидает получения аппаратного адреса назначения, а затем производит по нему поиск в таблице фильтрации МАС-адресов.
· FragmentFree (без фрагментации) Режим называют модифицированным сквозным режимом (modified cut-through). Производится проверка первых 64 байтов кадра для фрагментации (из-за возможных конфликтов в сегменте) перед перенаправлением кадра.
6.6.1. Режим сохранить и передать
Переключатель
в
режиме
"сохранить
и
передать" является одним из трех
основных
типов
переключателей
локальных
сетей.
В
таком
режиме
переключатель
локальной
сети
полностью
копирует
кадр
в
собственный
встроенный
контрольную
буфер и
сумму CRC.
проверяет
Поскольку
копируется весь кадр, задержка Рис 32. Режим сохранить и передать коммутации переключателя зависит от длины кадра.
При ошибке CRC кадр отбрасывается, а также отбрасываются слишком короткие (менее 64 байтов, включая CRC) или слишком длинные (более 1518 байтов, включая CRC) кадры. Если в кадре не обнаружено ошибок, переключатель локальной сети выполняет поиск по аппаратному адресу назначения в своей таблице коммутации или перенаправления и выявляет выходной интерфейс для кадра. Затем кадр отправляется через выбранный интерфейс в точку назначения.
62
6.6.2. Сквозной режим
Еще одним основным типом
переключателей
в
локальных
сетях
являются
устройства,
работающие
в
сквозном
режиме.
В
этом
режиме
переключатель
собственный
копирует в
встроенный буфер
только адрес назначения (первые
шесть байтов после преамбулы).
Затем ищется аппаратный адрес Рис 33. Сквозной режим
назначения в МАС-таблице переключателя, чтобы определить выходной интерфейс и
направить в него кадр. Сквозные переключатели обеспечивают низкую задержку, поскольку начинают пересылку кадра сразу после чтения адреса назначения и выявления выходного интерфейса.
Некоторые переключатели могут настраиваться на сквозной режим для каждого отдельного порта. Причем этот режим действует до превышения установленной пользователем границы ошибок. Затем устройство автоматически переходит в режим "сохранить и передать", чтобы предотвратить дальнейшее распространение ошибок. Если же уровень ошибок для порта возвращается в установленные пределы, переключатель автоматически возвращается в сквозной режим.