
- •2. Технология Ethernet. Протокол arp.
- •3. Протокол iPv4. Сегментация сетей.
- •4. Протоколы tcp и udp.
- •5.Сетевые устройства. Коммутаторы и маршрутизаторы.
- •6. Технология vlan.
- •7. Основы ip-маршрутизации. Таблица маршрутизации.
- •8. Статическая маршрутизация. Суммирование маршрутов.
- •9. Динамическая маршрутизация. Протокол opsf.
- •10. Протоколы резервирования первого перехода (hsrp, vrrp).
- •11. Протокол dhcPv4.
- •12. Автоматическое назначение адресов iPv6: slaac и dhcPv6.
- •13. Трансляция сетевых адресов (nat).
- •14. Технологии wan. Протоколы ppp и ppPoE.
- •15. Беспроводные локальные сети (wlan). Протокол capwap.
- •16. Управление сетью. Протоколы lldp, ntp, Syslog.
- •17. Управление сетью. Протокол snmp.
- •18. Концепция кампусных сетей.
- •19. Процедуры поиска и устранения неисправностей в сети.
- •20. Виртуализация сети. Программно-определяемые сети (sdn).
- •21. Автоматизация сети. Форматы данных. Rest api.
- •22. Автоматизация сети. Система управления конфигурациями Ansible.
5.Сетевые устройства. Коммутаторы и маршрутизаторы.
Оконечные устройства: • компьютеры, ноутбуки, серверы, принтеры, интеллектуальные устройства и мобильные устройства. • Отдельные оконечные устройства подключаются к сети с помощью промежуточных устройств. § Промежуточные устройства: • Соединяют отдельные оконечные устройства с сетью, а также могут соединять несколько отдельных сетей для формирования объединенной сети. • Обеспечивает подключение и передачу потоков данных по сети
6. Технология vlan.
• Основные поля в кадре VLAN:
▫ TPID: 16-битноеполе, используемое для идентификациитипакадра.
▪ Значение 0x8100означает кадр IEEE802.1Q.Устройство,которое не поддерживает 802.1Q,отбрасывает кадры 802.1Q.
▪ Производителимогут определять значенияTPID для устройств. Чтобы устройство могло идентифицироватьполученные от другого устройства
кадры в другом формате, не 802.1Q,необходимо настроитьTPID такое же, как на другом устройстве.
▫ PRI: 3-битное поле, используемое для идентификацииприоритетакадра. Он используетсяв основном для QoS.
▪ Значение этого поля является целым числомот 0 до 7. Большее значение указывает на более высокий приоритет.При возникновении перегрузки коммутатор предпочтительноотправляет кадры с наивысшим приоритетом.
CFI: 1-битное поле, указывающее, инкапсулирован ли MAC-адрес в каноническом формате. Это поле в основном используетсядля дифференцирования кадров Ethernet, кадров волоконно-оптического распределенного интерфейса передачи данных (fiber distributed digital interface, FDDI) и кадров кольцевой сети с маркерным доступом (Tolken Ring).
▪ Значение 0 указывает, что MAC-адрес инкапсулирован в каноническом формате, а значение 1 указывает, что MAC-адрес инкапсулирован в
неканоническом формате.
▪ Для кадров Ethernet значение этого поля равно 0.
▫ ID VLAN:также называется VID. Это 12-битное поле, которое используется для идентификацииVLAN,к которой принадлежит кадр.
▪ Значение этого поля является целым числомот 0 до 4095.Значения 0 и 4095зарезервированы. Поэтому могут использоваться только VLANID от 1 до 4094.
▪ Коммутатор использует VID, содержащийся в теге VLAN,чтобы идентифицироватьVLAN,которой принадлежит кадр. Широковещательныекадры передаются тольков пределах своей VLAN.
• Способ идентификациикадров с тегами VLAN:
▫ Значение поля кадра Длина/Тип= 0x8100• Примечание.ПК не могут идентифицироватьтегированные кадры и поэтому могут отправлять или обрабатывать только нетегированные кадры. И напротив, все кадры, которые обрабатывают коммутаторы содержат теги, что повышает эффективность обработки.
7. Основы ip-маршрутизации. Таблица маршрутизации.
8. Статическая маршрутизация. Суммирование маршрутов.
Ы
9. Динамическая маршрутизация. Протокол opsf.
-Ключевое слово area OSPF идентифицирует область OSPF. Область считается логической группой, у каждой группы есть идентификатор.
-АЙD маршрутизатора (router ID) идентифицирует маршрутизатор в области OSPF.
-ID маршрутизатора может быть указан вручную или автоматически назначен системой.
-OSPF использует стоимость в качестве метрики маршрутов. Каждый интерфейс в OSPF имеет значение стоимости. По умолчанию, стоимость = 100 Мбит/с Пропусная способность интерфейса , где 100 Мбит/с в числителе– эталонное значение по умолчанию, которое можно изменять.
-Как правило, стоимость маршрута OSPF – это сумма стоимостей всех входящих интерфейсов на пути от сети назначения до локального маршрутизатора
-OSPF хранит данные в трех важных таблицах: таблица соседей OSPF, таблица LSDB и таблица маршрутизации OSPF. Что необходимо знать про таблицу соседей OSPF:
-Прежде чем OSPF передаст информацию о статусе канала, должны быть установлены отношения соседства OSPF.
-Отношения соседства OSPF устанавливаются путем обмена пакетами Hello.
-Таблица соседей OSPF описывает статус отношений соседства между маршрутизаторами OSPF. Для просмотра информации о статусе можно выполнить команду display ospf peer.
Что необходимо знать про таблицу OSPF LSDB:
-LSDB хранит LSA, сгенерированные самим маршрутизатором и полученные от соседей. В этом примере LSDB R1 содержит три LSA.
-Поле Type указывает на тип LSA, а поле AdvRouter указывает на маршрутизатор, отправляющий LSA.
-Выполните команду display ospf lsdb для запроса LSDB.
• Что необходимо знать про таблицу маршрутизации OSPF:
-Таблица маршрутизации OSPF и таблица маршрутизации маршрутизатора отличаются. В этом примере таблица маршрутизации OSPF содержит три маршрута.
-Таблица маршрутизации OSPF содержит информацию, например, IP-адрес назначения, стоимость и IPадрес следующего узла, который направляет переадресацию пакетов.
-Выполните команду display ospf routing для запроса таблицы маршрутизации OSPF.
Существует
два важных понятия отношений между
маршрутизаторами OSPF: отношения соседства
(neighbor) и смежности.
В OSPF определены четыре типа сетей: широковещательная (Broadcast), нешироковещательная сеть с множественным доступом (NBMA), сеть точка-многоточка (P2MP) и сеть точка-точка (P2P).
-Для оптимизации взаимоотношений соседства OSPF в сети с множественным доступом протокол OSPF определяет три типа маршрутизаторов OSPF: DR, BDR и DRother.
-Только DR и BDR могут установить отношения смежности с другими маршрутизаторами OSPF. Маршрутизаторы DRother не устанавливают отношения смежности OSPF друг с другом, и их отношения находятся в статусе 2-way.
-BDR контролирует статус DR и берет на себя роль DR в случае сбоя существующего DR
ОСПФ с несколькими областями
В OSPF есть понятие области. Домен OSPF разделен на несколько областей для реализации в сетях крупного размера.
Применение топологии OSPF с несколькими областями сокращает объемы лавинной рассылки LSA и позволяет ограничить влияние изменений пределами области, оптимизируя сеть.
Маршруты можно суммировать на границе области, чтобы уменьшить размер таблицы маршрутизации.
Наличие нескольких областей улучшает масштабируемость сети и облегчает развертывание крупной сети.
Типы маршр оспф
Маршрутизаторы OSPF классифицируются на следующие типы в зависимости от их местоположения или функций:
-Внутренний маршрутизатор (Internal Router, IR)
-Маршрутизатор пограничной зоны (Area Border Router, ABR)
-Магистральный маршрутизатор (Backbone Router, BR)
-Граничный маршрутизатор AS (Autonomous System Border Router, ASBR)