Notater
Lysbildefremvisning
Disposisjon
1
Kapittel 10 Tema for videre studier
  • I dette kapitlet ser vi nærmere på:
    • Nettverksteknologi
    • Virtuelle private nett
    • Nettverksadministrasjon
    • Mobilitet og flyttbare nettverkstilkoblinger
    • Sikkerhet
    • Garantert tjenestekvalitet
    • Multimedia
2
Nettverksteknologi
  • Virtuelle lokalnett
  • Spanning Tree Protocol
  • MultiprotocoI Label Switching
  • Rutingalgoritmer (Link-tilstand, Distanse-vektor.)
  • Multicast
  • Internet Group Management Protocol


3
Virtuelle lokalnett
  • Ønsker ofte å dele opp i flere LAN
    • Kjøp svitsjer og bygg et nytt separat nett
    • Logisk atskilte systemer (VLAN)
  • Forutsatt at du har moderne nok utstyr slipper du å kjøpe nytt
  • VLAN er basert på svitsjeteknologi (lag2)
  • Trafikk mellom VLAN må gå via en ruter


4
 
5
Virtuelle lokalnett - gruppering
  • Porter på svitsjen tilordnes et VLAN
  • Lister over MAC-adresser
  • Annen gruppering
    • lag3 basert
    • policy-basert
  • Logisk atskilte forbindelser på samme kabel kalles i en del tilfeller trunker


6
Spanning Tree protocol
  • Ved konstruksjon av nettverk ønsker vi ofte redundans


7
Spanning Tree protocol
  • Vi må stenge porter slik at det blir bare en vei å gå
  • Ved problemer kan en redundant linje åpnes
  • STP/RSTP håndterer dette automatisk
  • Svitsjene kommuniserer og avgjør hvilke linjer som skal være åpne
  • Eksempel på kriterier kan være kostnader


8
Multiprocol Label Switching
  • En svitsjetjeneste som kan overføre data for både linjesv. og pakkesv. klienter
  • Kan benyttes med dagens utstyr i kjernenettet (i motsetning til IPv6)
  • Kan kombinere MPLS i kjernenettet og IPv6 i kantene av nettverket


9
Multiprocol Label Switching
  • Legger mer funksjonalitet i kantruterne enn i kjernenettruterne
  • Svitsjer pakker på størrelse med IP-pakker
  • Kan innkapsle lag 2 prot. og lag 3 prot.
  • Kan prioritere sanntidstrafikk
  • En stabel av merkelapper styrer svitsjingen og de ulike virtuelle kanalene
10
Multiprocol Label Switching
  • I en MPLS-ramme legges det til merkelapper
  • Merkelappene består av:
    • Merkelappverdi 20 bit
    • Reservert felt 3 bit
    • Flagg - viser om denne lappen er den siste 1bit
    • Et TTL felt 8 bit
11
Multiprocol Label Switching
  • MPLS-rammer svitsjes på bakgrunn av den øverste merkelappen i stabelen
  • Operasjoner på merkelapper
    • Push – legg til ny
    • Pop – fjern den øverste
    • Swap – bytt ut
  • Kjernenettrutere utfører kun en av disse operasjonene
12
Multiprocol Label Switching
  • En kantruter putter en pakke inn i en MPLS-ramme med en merkelapp med et virtuelt kanalnummer
    • Kanalnummeret bestemmes ut i fra måladressen
  • En kantruter mottar en ramme og fjerner den siste merkelappen.
    • Rutinginformasjon på høyere lag bestemmer ruten videre

13
Rutingalgoritmer
  • Rutingalgoritmer bestemmer ruten med minst mulig kostnad
  • Minst mulig kostnad kan være:
    • Korteste vei
    • Raskeste vei
    • Strategiske vei
  • Link-tilstandsalgoritme
  • Distanse-vektoralgoritme


14
Link-tilstandsalgoritme
  • Sentralisert algoritme – kjenner oppbygningen og egenskapene til hele nettet
15
Link-tilstandsalgoritme
  • Alle rutere har en link-tilstandstabell



  • En felles link-tilstandstabell (etter utveksling)
16
Link-tilstandsalgoritme
  • På bakgrunn av en felles link-tilstandstabell beregnes rutingtabellen for hver ruter
17
Distanse-vektoralgoritme
  • Desentralisert algoritme – utveksler rutetabeller mellom naboer



18
Distanse-vektoralgoritme
19
Distanse-vektoralgoritme
20
Distanse-vektoralgoritme
  • Krever mindre prosessorkraft enn
    link-tilstandsalgoritmen
  • D.V. er i ferd med å bli faset ut
    • Tar for lang tid før ruterne er oppdaterte
    • Tar spesielt lang tid ved store nettverk


21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26