SPANNING TREE -PROTOKOLLAN TOIMINTA TIETOVERKOSSA
|
|
- Armas Aaltonen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA SPANNING TREE -PROTOKOLLAN TOIMINTA TIETOVERKOSSA T E K I J Ä / T : Jussi Äikäs
2 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma Tietotekniikan koulutusohjelma Työn tekijä(t) Jussi Äikäs Työn nimi Spanning tree -protokollan toiminta tietoverkossa Päiväys Sivumäärä/Liitteet 30 / 0 Ohjaaja(t) Laboratorioinsinööri Pekka Vedenpää / Savonia-ammattikorkeakoulu Toimeksiantaja/Yhteistyökumppani(t) Savonia-ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Työn tarkoituksena oli perehtyä Savonia-ammattikorkeakoulun tietoverkon kytkinten spanning tree -protokollan toimintaan sekä tutkia mahdollisia tapoja parantaa verkon toimintakykyä kyseisen protokollan kannalta. Koska Savonia-ammattikorkeakoulun tietoverkko koostuu pääsääntöisesti Cisco Systemsin valmistamista kytkimistä, on spanning tree -protokolla keskeinen verkon kytkinten sujuvan toimivuuden kannalta. Työ vaati perehtymistä spanning tree -protokollaa käsittelevään kirjallisuuteen ja verkkomateriaaliin sekä tämän teorian hyödyntämistä käytännössä. Tämän lisäksi työ vaati Savonia-ammattikorkeakoulun eri kampusten tietoverkkojen kytkinten nykyisen spanning tree -protokollan konfiguraation selvittämistä ja analysointia parannuksia varten. Työssä on kerrottu spanning tree -protokollan tarkoitus tietoverkossa sekä esitetty ja vertailtu protokollan eri versioita. Työssä on käsitelty spanning tree -protokollaa Savonia-ammattikorkeakoulun tietoverkon näkökulmasta, esitetty eri kampusten verkkorakennetta ja nykyistä konfiguraatiota sekä ehdotettu parannuksia spanning tree -protokollan toimintaan. Tässä työssä esitetyt spanning tree -protokollan konfiguraation muutokset parantavat Savoniaammattikorkeakoulun nykyistä tietoverkon toimintaa mutta vielä tehokkaamman ratkaisun toteuttaminen vaatii enemmän selvitystä ja suunnittelua. Avainsanat silmukka, tietoverkko, tietoliikenne, spanning tree, kytkimet, lähiverkot
3 SAVONIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES THESIS Abstract Field of Study Technology, Communication and Transport Degree Programme Degree Programme in Information Technology Author(s) Jussi Äikäs Title of Thesis Operation of the Spanning Tree Protocol in an Internetwork Date 15 May 2015 Pages/Appendices 30 / 0 Supervisor(s) Mr Pekka Vedenpää, Laboratory Engineer /Savonia University of Applied Sciences Client Organisation /Partners Savonia University of Applied Sciences Abstract The purpose of this thesis was to examine the operation of the spanning tree protocol in the internetwork of Savonia University of Applied Sciences and then study ways to improve the performance of the network from the viewpoint of the spanning tree protocol. The work was started by getting familiar with the literature and web-based materials of the different versions of the spanning tree protocol. Then based on the studied material, the different versions of the spanning tree protocol were compared by their attributes and performance. Next, the network structures of different campuses were described and lastly, the current spanning tree configurations in the network switches of all Savonia UAS campuses were identified and analysed for possible improvements. As a result, the performance of the spanning tree protocol in the internetwork of Savonia UAS was evaluated and improvement suggestions to the spanning tree configurations in every network of Savonia UAS campuses were proposed. Keywords Network, loop, spanning tree, switch, configuration, internetwork, LAN
4 ESIPUHE Haluan kiittää työharjoittelun ja opinnäytetyön ohjaajaani laboratorioinsinööri Pekka Vedenpäätä ohjauksesta ja tuesta. Kuopiossa Jussi Äikäs
5 SISÄLTÖ LYHENTEET JOHDANTO SPANNING TREE -PROTOKOLLA (STP) ROOT-KYTKIN, PORTTIEN TILAT JA ROOLIT Porttien roolit Porttien tilat SPANNING TREE -PROTOKOLLAN ERI VERSIOT Common Spanning Tree (CST) Rapid Spanning Tree -protokolla (RSTP) Rstp-porttien roolit Rstp-porttien tilat Nopea siirtyminen datanvälitystilaan Topologian muutosmekanismi ja porttien synkronointi Per VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) Per VLAN Rapid Spanning Tree Plus (PVRST+) Multiple Spanning Tree -protokolla (MSTP) SPANNING TREE -PROTOKOLLA SAVONIAN TIETOVERKOSSA Opistotien kampus Microkadun kampus Varkauden kampus Iisalmen kampus YHTEENVETO LÄHTEET JA TUOTETUT AINEISTOT... 30
6 6 (30) LYHENTEET LAN (Local Area Network) = Lähiverkko, paikallisverkko. VLAN (Virtual Local Area Network) = Virtuaalinen lähiverkko, joiden avulla voidaan jakaa fyysinen lähiverkko useisiin loogisiin alueisiin. Kytkin = Tietoverkkolaite jolla voidaan yhdistää paikallisverkon osia toisiinsa sekä jakaa verkkoa fyysisesti eri osioihin. Liittämällä kytkimiä toisiinsa voidaan verkkoa laajentaa suuremmaksi. Topologia = Fyysisellä topologialla tarkoitetaan tapaa jolla verkon laitteet on liitetty toisiinsa; looginen topologia kuvaa tapaa jolla verkon laitteet kommunikoivat keskenään yli fyysisen topologian. Konvergenssi (Convergence) = Tila jossa verkon kytkimillä on sama topologia informaatio tietoverkosta, sekä verkossa ei ole datanvälityssilmukoita ja datan välittäminen voi alkaa. Konvergenssiaika = Aika joka kytkimillä kuluu, keskenäisessä neuvottelussa, yhtenäisen topologia informaation keräämiseen. Redundanssi = Tietoverkossa takaa paremman vikasietoisuuden ja varayhteyden. Redundattinen verkko tarkoittaa tilaa jossa verkossa on vara-, lisälaitteita sekä -reittejä mikäli yksi yhteys katkeaa laitteiden väliltä tai laite vikaantuu. Layer 2 = OSI mallin Tasolla 2 (layer 2) toimiva kytkin välittää data framet portteihinsa perustuen paketin määränpään MAC-osoitteeseen. Nämä osoitteet on tallennettu kytkimen CAM-tauluun (Content Adressable Memory), joka kartoittaa MAC-osoitteet kytkimen portteihin. Layer 3 = OSI mallin Tasolla 3 (layer 3) toimiva kytkin tai reititin tekee pakettien reititys päätökset perustuen paketin määränpään IP-osoitteeseen. MAC-osoite = Media Access Control address on laitteen fyysinen osoite joka yksilöi sen verkossa. Usein MAC-osoite on kirjoitettu laitteen verkkokorttiin jo sen valmistus tehtaalla. IP-osoite = Internet Protocol address on osoite joka käyttää Internet protokollaa kommunikoimiseen laitteiden välillä. Kaikki Internetissä kulkevat paketit ovat IP-paketteja, jotka vaativat IP-osoitteen kohteen tunnistamiseen ja paikantamiseen.
7 7 (30) 1 JOHDANTO Työ on tehty keväällä 2015 Savonia-ammattikorkeakoululle. Työn tarkoituksena on perehtyä Savonia-ammattikorkeakoulun tietoverkon kytkinten spanning tree -protokollan toimintaan sekä tutkia mahdollisia tapoja parantaa verkon toimintakykyä kyseisen protokollan kannalta. Työhön ryhdyttiin koska aikaisempaa selvitystä spanning tree -protokollan toiminnasta tietoverkossa ei ollut olemassa ja sen toimintaa haluttiin parantaa sekä tehostaa. Koska Savoniaammattikorkeakoulun tietoverkossa olevat kytkimet ovat enimmäkseen Cisco Systemsin valmistamia, spanning tree -protokolla on keskeinen tietoverkon sujuvan toimivuuden kannalta. Työssä kerrotaan ensin spanning tree -protokollan merkitys ja toiminta tietoverkossa sekä esitellään ja vertaillaan protokollan eri versioita. Sitten käsitellään spanning tree -protokollaa Savoniaammattikorkeakoulun tietoverkon näkökulmasta, esitetään eri kampusten verkkorakennetta ja nykyistä konfiguraatiota sekä ehdotetaan spanning tree -protokollan toiminnan parannuksia.
8 8 (30) 2 SPANNING TREE -PROTOKOLLA (STP) Nykytietoverkoille on ominaista korkea käytettävyys ja palvelujen jatkuva saatavuus, etenkin kaupallisissa yrityksissä tai koulujen kampuksilla. Lisäksi ne koostuvat useista toisiinsa kytketyistä Layer 2 - tason kytkimistä. Yksi tapa varmistaa tietoverkon resurssien jatkuva saatavuus (käyttäjille) on huolehtia verkon laitteiden ja linkkien reduntanttisuudesta eli varmistaa, että laitteiden välillä on useita eri yhteyksiä sekä itse laitteilla on varalaitteet toiminnassa tietoverkossa. Tämän Layer 2 -tason redundanssin vuoksi on mahdollista, että kytkinten välille muodostuu datanvälityssilmukoita, joissa data framet (datapaketit) kulkevat laitteelta toiselle loputtomassa silmukassa halvaannuttaen siten koko tietoverkon toiminnan. Spanning tree -protokolla kehitettiin tunnistamaan ja ehkäisemäään näiden silmukoiden muodostumista. (Froom, Sivasubramanian & Frahim 2011, 119, 120.) Ensimmäisen spanning tree -protokollan version kehitti Radia Perlman vuonna 1985 Digital Equipment Corporationissa. Vuonna 1990 siitä julkaistiin ensimmäinen IEEE-standardi 802.1D, joka pohjautui Perlmanin algoritmiin. Sittemmin spanning treesta on julkaistu useita eri versioita, joissa on eri toiminnallisuuksia. Jos silmukka muodostuu verkon kytkimien välille, on mahdollista, että sama data frame monistuu ja välittyy kytkimeltä toiselle ja sekoittaa laitteen datanvälitysalgoritmin. Spanning tree ehkäisee silmukoiden muodostumisen sallimmalla vain yhden aktiivisen yhteyden laitteiden välillä ja estämällä muut redundanttiset yhteydet. Jos aktiivien yhteys katkeaa, yksi varayhteys tulee aktiiviseksi. (Froom ym. 2011, 119, 120.) KUVA 1. Saapuva data frame Kuten kuvassa 1 on havainollistettu, Kytkin 1:lle saapuu data frame, jonka määränpää ei ole Kytkin 1:n MAC-osoitetaulukossa tiedossa, joten kytkin välittää framen eteenpäin kaikista muista porteistaan paitsi siitä, johon se saapui.
9 9 (30) Kuvassa 2 esitetään, mitä tapahtuu, jos Kytkin 1:ltä saapuva data framen määränpää MAC-osoite ei löydy myöskään Kytkin 2:n tai Kytkin 3:n MAC-taulukosta ja jos spanning tree -protokolla ei ole konfiguroitu toimimaan. Kytkin 2 ja 3 välittävät data framen eteenpäin kaikista porteistaan paitsi siitä, johon se saapui Kytkin 1:ltä. Tällöin Kytkin 2:lta Kytkin 3:lle saapuva data frame välittyy eteenpäin Kytkin 1:lle ja Kytkin 2:lle, Kytkin 3:lta kulkeva paketti välittyy eteenpäin myös Kytkin 1:lle. Näin verkossa on syntynyt datanvälityssilmukka; sama datapaketti monistuu ja välittyy laitteelta toiselle loputtomiin ja ylikuormittaa kytkimien prosessorit sekä tukkii verkkoliikenteen. KUVA 2. Välityssilmukka Kuvassa 3 havainnollistetaan, kuinka spanning tree -protokolla ehkäisee datanvälityssilmukan muodostumisen. Spanning tree on neuvotellut kytkinten välille yhden aktiivisen yhteyden ja estänyt muut redundanttiset yhteydet. Näin date frame kulkee Kytkin 1:ltä Kytkin 3:lle Kytkin 2:n kautta. Mikäli Kytkin 3 ei ollut datapaketin määränpää, se pudotetaan pois eikä sitä välitetä suoraan takaisin Kytkin 1:lle. KUVA 3. Spanning tree -protokollan toiminta
10 10 (30) 3 ROOT-KYTKIN, PORTTIEN TILAT JA ROOLIT Kun spanning tree -protokolla otetaan käyttöön tieverkossa, se aloittaa alustavan konvergoitumisen, eli kytkimet neuvottelevat keskenään yhteisen, loogisen topologian, jossa ei ole datanvälityssilmukoita. Kytkimet neuvottelevat erityisten BPDU (Bridge Protocol Data Unit) framien avulla, joita kytkimet välittävät keskenään. BPDU framet sisältävät tietoa kytkimistä, joiden avulla ylläpidetään spanning tree -topologiaa, kytkimet lähettävät niitä keskenään oletuksena joka 2 sekunnin välein (hello timer). BPDU framien avulla kytkimet säätelevät myös omien porttiensa rooleja ja tiloja eli sitä, milloin portit välittävät verkon liikennettä tai ovat estettyjä. Myös jos kytkin huomaa topologian muutoksen (topology change) eli jokin yhteys on katkennut, se ilmoittaa root-kytkimelle ja rootkytkin lähettää BPDU framen kaikkiin verkon kytkimiin, joihin on merkitty TC flag -bitti. Tämän avulla kytkimet valmistautuvat verkon rakenteen muutokseen. Topologian muutos tapahtuu, jos kytkimen portti ei vastaanota kolmea perättäistä BPDU framea sen naapurikytkimeltä tai sen maximum age - ajastin kuluu loppuun (oletus 20 sekuntia). (Froom ym. 2011, 132, 133.) Ensimmäinen ja tärkein vaihe on root-kytkimen valinta verkon kaikista kytkimistä. Verkossa voi olla vain yksi root kytkin jokaista vlan:a kohden. Root-kytkin on spanning tree -topologian ylin kytkin, johon verkon kaikki muut kytkimet muodostavat parhaimman eli nopeimman reitin. Verkon suunnittelun kannalta onkin olennaista valita root-kytkimeksi sellainen kytkin, jonka kautta joko kulkee paljon verkon liikennettä tai siitä on yhteys ulkoverkkoon tai Internetiin. Root-kytkimeksi valitaan kytkin, jolla on pienin siltatunniste (bridge ID), joka muodostuu kytkimen prioriteettiarvosta (bridge priority) ja MAC-osoitteesta. Prioriteettiarvon pystyy asettamaan kytkimelle sitä konfiguroimalla; ilman konfigurointia kaikkien kytkinten oletusarvo on Mikäli kaikilla verkon kytkimillä on sama prioriteettiarvo, root-kytkimeksi valitaan kytkin, jolla on pienin MAC-osoite. 3.1 Porttien roolit Kun root-kytkin on valittu, spanning tree alkaa asettaa verkon kytkimien porttien rooleja BPDU frameja lähettämällä. Eri porttien rooleilla spanning tree hallinnoi verkon topologiaa ja redundanttisia yhteyksiä, jotta välityssilmukoita ei pääse muodostumaan. Spanning treen eri versioissa on hieman erilaisia porttien rooleja, jotka tavallisesti ovat seuraavat: Root-portti sijaitsee muissa kuin root-kytkimessä ja on paras eli nopein reitti rootkytkimelle. Root-portti välittää dataliikennettä kohti root-kytkintä, ja root-porttiin saapuvien drata framien lähettäjälaitteen MAC-osoite voidaan tallentaa MAC-taulukkoon. Jokaisella kytkimellä voi olla vain yksi root-portti. Designated-portti voi olla sekä root- että muissa kytkimissä. Root-kytkimen kaikki portit ovat designated-portteja. Muissa kytkimissä designated-portit vastaanottavat ja välittävät dataliikennettä kohti root-kytkintä ja vain yksi designated-portti voi olla verkkosegmenttia kohden. Designated-porttiin saapuvien data framien lähettäjien MAC-osoite voidaan tallentaa MAC-taulukkoon.
11 11 (30) Nondesignated-portti (ei - designoitu) ei välitä dataliikennettä eli on estetty (blocking) portti. Nondesignated porttiin saapuvien data framien lähettäjien MAC-osoitetta ei tallenneta MAC-taulukkoon. Disabled-portti on suljettu portti. Käytännössä suoraan root-kytkimeen yhteydessä olevan kytkimen portin rooli on root ja saman kytkimen muu portti, jonka kautta jokin toinen kytkin on yhteydessä root-kytkimeen, on rooliltaan designated. (Ks. KUVA 4. Porttien roolit.) Mikäli verkonsegmentissa kaksi eri porttia on mahdollista olla root-portteja, valinta näiden välillä tapahtuu erillisen Path Cost (reitin hinta) -parametrin avulla. Path Cost -parametrin arvo määräytyy linkin välitysnopeuden mukaan, jolloin nopeampi yhteys valitaan root-portiksi. Jos kuitenkin kaksi yhteyttä on myös yhtä nopeita (sama reitin hinta), root-portiksi valitaan se portti, jolla on pienin portti-id-luku. Portti-ID koostuu konfiguroitavasta portin prioriteetti (port priority) -arvosta ja portin numerosta, oletusarvo on 128, joten kytkimen ensimmäisen portin portti-id on (Froom ym. 2011, ) KUVA 4. Porttien roolit 3.2 Porttien tilat Spanning treen kannalta kytkimen portit ovat aina jossain tilassa, esimerkiksi dataa välittävässä tai estetyssä (blocking) tilassa, spanning treen muodostaman loogisen topologian mukaan. Näissäkin tiloissa on vaihtelua protokollan eri versioiden välillä mutta tyypillisesti tilat ovat: Blocking (estetty): Portti on rooliltaan nondesignated eikä osallistu datanvälitykseen STP:ssa. Portti vastaanottaa BPDU frameja määrittääkseen root-kytkimen sijainnin ja root ID:n eli siltatunnisteen (bridge ID) sekä sen, mitä rooleja kytkimen porttien tulee omaksua lopullisessa STP:n aktiivisessa topologiassa. Oletuksena portti pysyy tässä tilassa 20 sekuntia (max age). Listening (kuunteleva): Tässä tilassa STP on määrittänyt, että portti voi osallistua datavälitykseen. Tässä vaiheessa kytkin vastaanottaa ja välittää BPDU frameja eteenpäin tiedottaakseen viereisille kytkimille, että sen portti valmistautuu osallistumaan STP:n aktiiviseen
12 12 (30) topologiaan välittämään dataliikennettä. Oletuksena portti pysyy tässä tilassa 15 sekuntia (forward delay). Learning (oppiva): Portti valmistautuu välittämään data frameja ja alkaa tallentaa MACosoitteita CAM-taulukkoon. Oletuksena portti pysyy tässä tilassa 15 sekuntia (forward delay). Forwarding (välittävä): Portti on osa STP:n aktiivista topologiaa. Se välittää dataliikennettä sekä lähettää ja vastaanottaa BPDU frameja. Disabled (suljettu): Tässä tilassa portti ei osallistu STP:n topologiaan eikä välitä data tai BPDU frameja. (Froom ym. 2011, 123.) Kun spanning tree aloittaa toimintansa tietoverkossa, kaikkien kytkimien portit ovat blocking-tilassa ja joko jäävät siihen tilaan tai siirtyvät listening-, learning- ja forwarding-tiloihin aina sen mukaisesti, ettei verkkoon muodostu datanvälityssilmukoita. Myös jos kytkinten välinen yhteys katkeaa tai laite vikantuu eli tapahtuu spanning treen topologian muutos ja STP:n algoritmi aloittaa uusien reittien laskennan, siirtyvät portit blocking- tai listening- ja learning-tiloihin ennen forwarding-tilaa. Jos kyseessä on epäsuora linkkivika, topologian muutos pysäyttää porttien datanvälityksen noin 50 sekunnin ajaksi (max age + 2 x forward delay). Suorasta linkkiviasta spanning tree toipuu noin 30 sekunnissa (2 x forward delay). Tätä viasta toipumisaikaa kutsutaan spanning treen -konvergenssiajaksi. Ennen kuin spanning tree on konvergoitunut, tietoverkossa ei tapahdu datanvälitystä laitteiden kesken, käyttäjät kokevat tämän verkkokatkoksena. (Froom ym. 2011, 123, 124.)
13 13 (30) 4 SPANNING TREE -PROTOKOLLAN ERI VERSIOT Spanning tree -protokollasta on julkaistu useita eri versioita, joista osa on IEEE-komitean standardoituja ja toimivat siten muidenkin kuin Cisco Systemsin valmistamissa kytkimissä. Osa, kuten PVST+ (Per Vlan Spanning Tree plus) ja PVRST+ (Per Vlan Rapid Spannning Tree plus), ovat Ciscon omistusoikeudella julkaistuja ja toimivat siten vain Ciscon valmistamissa kytkimissä. Näitä eri versioita on kehitetty vastaamaan uusiin spanning treen tarpeisiin, kuten nopeampaan konvergenssiaikaan tai parempaan dataliikenteen ohjaukseen verkossa. 4.1 Common Spanning Tree (CST) Common Spanning Tree luo yhden 802.1D-standardin mukaisen spanning tree -instanssin koko kytkinverkkoon riippumatta vlanien määrästä. Luvussa 3 käsiteltiin CST:n porttien roolit ja tilat sekä yleinen toiminta. CST luo vain yhden spanning tree -instanssin, joten se ei vaadi paljoa kytkimen käyttämän prosessorin laskentatehoa tai muistia. Mutta koska on vain yksi instanssi, on myös vain yksi root-kytkin eli kaikkien vlanien liikenne kulkee yhtä samaa reittiä kytkinten välillä. Tällöin ei ole minkäänlaista dataliikenteen kuormantasausta (load balance) linkkien välillä; ylimääräiset, redundanttiset, yhteydet ovat aina käyttämättä, ellei yhteys katkea. Myös 802.1D:n ajastusmekanismien (forward delay, max age) sekä porttien tilojen (listening, learning) takia, verkon konvergenssiaika on hidas topologian muutoksen jälkeen. Yhteyden katketessa tai portin siirtyessä datanvälitystilaan, yhteys kytkinten väillä on poikki 30 sekunnista lähes minuuttiin. (Froom ym. 2011, 120, 123, 124.) 4.2 Rapid Spanning Tree -protokolla (RSTP) Rapid Spanning Tree -protokolla on IEEE 802.1w-standardin mukainen versio, joka kehitettiin vastaamaan 802.1D-version hitaaseen konvergoitumisaikaan. Topologian muutoksen jälkeen 802.1Dversiolla kestää noin 50 sekuntia konvergoitumiseen; rstp pystyy konvergoitumaan jopa alle sekunnissa. Tämä nopeampi reagointi verkon muutoksiin selittyy rstp:n sisäisillä mekanismeilla sekä erilaisilla porttien tiloilla ja rooleilla D-standardiin verrattuna rstp määrittelee kaksi porttien roolia lisää ja vähentää porttien tiloja kolmeen. Samoin kuin 802.1D myös rstp luo vain yhden spanning tree -instanssin riippumatta vlanien määrästä. (Froom ym. 2011, 120.) Rstp-porttien roolit Rapid spanning tree protokollassa on samat Root-, Designated- ja Disabled-porttien roolit kuin 802.1D-versiossa ja ne toimivat samalla tavalla. Näiden lisäksi rstp:ssa on Alternate- (vaihtoehtoinen) ja Backup- (varaportti) porttien roolit. Alternate on portti jonka kautta verkossa on vaihtoehtoinen reitti root-kytkimelle. Se siirtyy alternate-tilastaan designated-portti -tilaan, mikäli nykyinen designated reitti katkeaa. Backup-portti on varaportti designated portille samassa verkkosegmentissa, eli se on kahden laitteen välinen redundanttinen linkki. Näillä kahdella, alternate- ja backupporttien rooleilla, rstp mahdollistaa porttien olevan valmiustilassa ennen yhteyden katkeamista tai topologian muutosta ja siten siirtää portin nopeammin välittävään (forwarding) -tilaan. (Froom ym. 2011, 127, 128.)
14 14 (30) KUVA 5. Rstp-porttien roolit Rstp-porttien tilat Rapid spanning tree -protokollassa on vain kolme porttien tilaa; Discarding (hylkäävä), Learning (oppiva) ja Forwarding (välittävä) D spanning tree -protokolla sekoittaa porttien tilat porttien rooleihin, toiminnallisesta näkökulmasta ei ole eroa onko portti listening- vai blocking-tilassa; molemmat hylkäävät frameja ja eivät opettele MAC-osoitteita. Rstp:ssa porttien roolit ja porttien tilat voivat vaihdella itsenäisesti toisistaan. Discarding-tilassa portti estää data framien välittämisen ja siten ehkäisee välityssilmukan muodostumisen. Learning-tilassa portti vastaanottaa data frameja sekä tallentaa niiden perusteella MAC-osoitteita MAC-taulukkoon. Forwarding-tilassa olevat portit määrittelevät aktiviisen topologian ja välittävät data frameja laitteiden välillä. Topologian muutoksen jälken, tai porttien synkronisoinnin aikana, data framien välitys tapahtuu vasta erityisen ehdotus ja hyväksyntä prosessin jälkeen. (Froom ym. 2011, 126, 127.) Nopea siirtyminen datanvälitystilaan Jotta spanning tree konvergoituisi nopeammin se edellyttää porttien siirtymistä oikeisiin tiloihin ripeämmin. Ennen 802.1w-standardia spanning tree algoritmi odotti passiivisesti verkon konvergoitumista ennen kuin siirsi portin forwarding-tilaan. Rstp algoritmi varmistaa portin siirron välitystilaan ilman erillisiä ajastimia kahden muuttujan avulla; Link type (linkin tyyppi) ja Edge-portti. Link type kategorisoi portit perustuen sen duplex-tilaan. Portti joka toimii full duplex (eli linkin porttien molemmat päät vastaanottavat ja lähettävät tietoa samanaikaisesti) -tilassa oletetaan olevan point-topoint tyyppinen yhteys missä portti on kytketty vain yhteen laitteeseen linkin toisessa päässä, mikä mahdollistaa portin nopean siirtymisen forwarding-tilaan. Half-duplex (portti joko vastaanottaa tai
15 15 (30) lähettää) -tilassa toimivan portin oletetaan olevan jaettu yhteys useamman eri laitteen välillä, ja siirtyminen nopeasti forwarding-tilaan ei ole mahdollista. Portit jotka ovat suoraan yhteydessä päätelaitteeseen, kuten työasemaan tai palvelimeen, eivät yleensä pysty muodostamaan välityssilmukoita verkossa joten niiden voidaan sallia siirtyä suoraan forwarding-tilaan; ohittaen aikaa vievät listeningja learning-tilat. Nämä portit määritellään rstp:ssa edge-porteiksi, ja ne eivät aiheuta topologian muutosta kun portti siirtyy tilasta toiseen. Jos edge-portti vastaanottaa BPDU framen (eli porttiin ei ole kytketty päätelaitetta vaan kytkin) se menettää edge-portti -tilansa ja tulee normaaliksi spanning tree -portiksi. Vain kytkimen portit jotka ovat rooliltaan designated käyttävät hyväkseen link type parametria ja nopea siirtyminen forwarding-tilaan tapahtuu vain jos linkki on tyypiltään point-to-point. (Froom ym. 2011, 129, 130.) Topologian muutosmekanismi ja porttien synkronointi Kun 802.1D spanning tree algoritmi valitsee portin designated-portiksi se silti odottaa forward delay -ajastimen (30 sekuntia oletuksena) ennen kuin siirtää portin forwarding-tilaan. Rstp avaa yhteyden nopeammin erityisen ehdotus ja hyväksyntä prosessin avulla. Kun designated-portti on discardingtai learning-tilassa (ja vain tässä tapauksessa) se lähettää BPDU framen johon on asetettu ehdotus (proposal) -bitti sen rinnakkaiskytkimille. Muut kytkimet vastaanottavat BPDU framen ja käsittelevät sen tulkitakseen onko vastaanotettu BPDU frame tiedoiltaan parempi kuin kytkimen oma BPDU. Mikäli se on, BPDU:n lähettämä kytkin valitaan verkon root-kytkimeksi ja muut kytkimet aloittavat porttiensa synkronoinnin. Synkronoinnin alussa kytkin tietää välittömästi että se portti, johon parempi BPDU saapui, on root-portti. Kytkin asettaa muut designated-portit discarding-tilaan varmistaakseen että portit on synkronisoitu vastaanotetun BPDU:n tietojen mukaisesti. Kun designatedportit on discarding-tilassa kytkin voi avata root-portin yhteyden root-kytkimelle ja lähettää BPDU framen, joka on kopio root-kytkimen lähettämästä BPDU:sta, johon on asetettu hyväksyntä (agreement) -bitti ehdotus-bitin tilalle (näin root-kytkimen portti tietää mihin ehdotukseen hyväksyntä vastaanotettiin). Root-kytkin vastaanottaa hyväksymisen ja asettaa sen portin suoraan forwarding-tilaan johon hyväksyntä vastaanotettiin. Jos kytkin vastaanottaa BPDU framen jossa on ehdotus-bitti mutta kytkimessä on vain edge-, discarding- tai disabled-portteja, root-portin lisäksi, kytkin on jo synkronisoitu ja se voi välitttää hyväksyntä BPDU:n välittömästi takaisin. Nämä ehdotus hyväksyntä BPDU framet kulkevat läpi koko tietoverkon ja konvergenssi on nopeaa koska se ei ole riippuvainen minkäänlaisista ajastimista. Jos designated-portti, joka on discarding-tilassa, ei saa hyväksyntä vastausta ehdotukseensa se siirtyy hitaasti forwarding-tilaan 802.1D:n listening- ja learning-tilojen kautta. Myös topologian muutoksesta toipuminen tapahtuu nopeammin rstp:ssa. Kun 802.1D stp kytkin huomaa topologian muutoksen se ilmoittaa siitä ensin root-kytkintä, joka välittää tiedon verkon läpi kaikille kytkimille, ja sitten portit siirtyvät blocking- (20 sekuntia), listening- (15 sekuntia) ja learning- (15 sekuntia) tilojen kautta forwarding-tilaan. Topologian muutoksen tapahtuessa rstp:ssa kytkin joka havaitsee muutoksen käynnistää TC While -ajastimen kaikissa designated-porteissaan, joka on kaksi kertaa hello timer eli oletuksena 4 sekuntia, ja ilmoittaa sen ajan verkon muita kytkimiä topologian muutoksesta BPDU framella jossa TC-bitti on asetettu. Tämän jälkeen kytkin tyhjentää MAC-taulukkonsa kaikista muista kuin edge-porttien kautta tallennetuista osoitteista. Kytkin joka
16 16 (30) vastaanottaa BPDU:n jossa TC-bitti on asetettu, myös tyhjentää MAC-taulukkonsa, käynnistää TC While -ajastimensa sekä alkaa välittää BPDU frameja jossa on TC-bitti asetettuna. Näiden vaiheiden jälkeen kytkimet suorittavat ehdotus - hyväksyntä prosessin sekä porttien synkronoinnin, yhteyksien palauttamiseksi. Rstp:ssa vain muut kuin edge-portit voivat aiheuttaa topologian muutoksen. Toisin kuin 802.1D-versiossa portti, joka siirtyy blocking-tilaan, ei aiheuta topologian muutosta rstp:ssa. Koska rstp määrittelee valmiustilaan alternate- ja backup-portit, jotka siirtyvät suoraan välitystilaan yhteyden katketessa. (Froom ym. 2011, ) 4.3 Per VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) PVST+ on Cisco Systemsin omistusoikeudella valmistettu spanning treen versio, joka luo yhden spanning tree -instanssin jokaista kytkimellä olevaa vlania kohden; eli muodostaa erillisen loogisen topologian spanning tree -topologian jokaiselle vlanille erikseen. Riippuen verkon konfiguraatiosta tämä myös rajoittaa topologian muutokset jokaista vlania kohden (olettaen että eri topologiat käyttävät eri verkon yhteyksiä). Kun Cisco Catalyst -mallin kytkimille luodaan vlan, pvst+ on sen oletus spanning tree versio. Porttien roolit ja tilat sekä niiden toiminta on samanlaiset kuin IEEE 802.1Dstandardin spanning treessa. Jokaiselle vlanille erikseen luotava spanning tree vaatii kytkimeltä enemmän resursseja, kuten prosessorin laskentatehoa ja muistin käyttöä. Mutta pvst+ mahdollistaa paremman dataliikenteen ohjauksen kytkinten yhteyksien välillä. Koska on useita spanning tree - instansseja, on myös root-kytkin jokaiselle vlanille erikseen, ja kytkinten redundanttiset yhteydet voidaan hyödyntää dataliikenteen kuormantasaukselle (load balance). Tämän voi toteuttaa konfiguroimalla verkon kytkimen prioriteettiarvoa (bridge priority) siten, että sillä on pienin siltatunniste (bridge ID) vlanissa, jonka root-kytkimeksi kyseinen kytkin halutaan asettaa. Toinen tapa on konfiguroida kytkinten linkkien Path Cost (reitin hinta) -arvoa siten, että kytkin valitsee jonkin tietyn porttinsa linkkiyhteyden vlanin liikenteelle, koska laskee sen olevan nopeampi kuin muiden porttien yhteydet sille vlanille. (Froom ym. 2011, 120.) KUVA 6. Pvst+ load balance
17 17 (30) Koska per vlan spanning tree on Ciscon omistusoikeudella julkaistu eikä IEEE-standardin mukainen versio, se toimii vain Ciscon valmistamissa kytkimissä. Jos verkossa on kytkimiä, jotka käyttävät rapid spanning tree tai common spanning tree -protokollia, ne luovat vain yhden spanning tree - instanssin ja asettavat saman topologian kaikille vlaneille. Rstp ja CST pystyvät kommunikoimaan keskenään, koska niiden BPDU framet ovat samankaltaiset, mutta portti joka on rstp:stä yhteydessä cst:n menettää kaikki rstp:n hyödyt. Jotta kytkimet, joissa pvst+ toimii, pystyy tunnistamaan ja erottelemaan, mikä vlan kuuluu mihinkin spanning tree -instanssiin, se merkitsee välittämäänsä BPDU framen erilliseen kenttään vlan id-informaation. (Froom ym. 2011, 136.) Tätä kenttää cst ja rstp eivät osaa tulkita, joten pvst+-kytkimen pystyäkseen kommunikoimaan, csttai rstp-kytkimen kautta, toisen pvst+-kytkimen kanssa pvst+ lähettää kahdenlaisia BDPU frameja. Pvst+-kytkimen kommunikoidessa cst- tai rstp-kytkimen kanssa, se lähettää IEEE stp-standardin mukaisia untagged (frameja joissa ei ole vlan id:ta) BPDU frameja IEEE multicast MAC-osoitteeseen (0180.c ), josta (kaikkien) kytkimien native vlanit prosesoivat ne. Samanaikaisesti pvst+kytkin lähettää untagged ja tagged (frameja joissa on vlan id) BPDU frameja pvst+ multicast MACosoitteeseen (0100.0ccc.cccd), josta pvst+ kytkimien vlanit prosessoivat ne. Tällä tavoin pvst+kytkimet pystyvät keskenään neuvottelemaan loogisen topologian ja pvst+ BPDU framet tunneloidaan rstp- ja cst-kytkimien lävitse, jotka vain välittävät ne eteenpäin niitä millään tavoin käsittelemättä. (Lapukhov ) On tärkeää huomioitava, että pvst+-kytkimillä, jotka ovat toisiinsa kytkettyjä rstp- tai cst-kytkimien kautta, on sama native vlan koska tämä on se vlan, jonka kautta ne yhdistyvät rstp:n tai cst:n ainoaan spanning tree -instanssiin ja pystyvät neuvottelemaan keskenään. Jos pvst+-kytkimillä on eri native vlan, aiheutuu spanning tree virhetilanne, kytkin asettaa portin, jossa virheen havaitsi, PVIDinconsistent (Port Vlan ID ristiriita) -tilaan ja estää dataliikenteen siinä vlanissa, johon virhe viittaa. (Cisco Systems, Inc 2005.) 4.4 Per VLAN Rapid Spanning Tree Plus (PVRST+) Pvrst+, kuten pvst+ myös, on Ciscon omistusoikeudella julkaistu spanning treen versio, joka toimii vain Ciscon valmistamissa kytkimissä. Pvrst+ on käytännössä yhdistelmä pvst+ ja rstp spanning tree -protokollia. Siinä on samankaltaiset rstp:n porttien roolit ja tilat sekä konvergoitumisprosessi ja porttien synkronointi topologian muutoksen jälkeen ja, kuten pvst+ -protokollassa, pvrst+ luo yhden spanning tree -instanssin jokaista vlania kohden. Tämän takia pvrst+ -protokollassa yhdistyy 802.1w-standardin nopea toipuminen topologian muutoksesta pvst+ -protokollan parempaan dataliikenteen ohjaukseen redundanttisten yhteyksien välillä. Koska pvrst+ -protokollan sisäinen rakenne on samanlainen kuin 802.1w -protokollassa, se pystyy neuvottelemaan ongelmitta 802.1Dstandardin spanning tree -protokollaa käyttävien kytkinten kanssa. (Cisco Systems, Inc.)
18 18 (30) 4.5 Multiple Spanning Tree -protokolla (MSTP) Multiple spanning tree -protokolla on IEEE 802.1s-standardin mukainen spanning tree -versio. Mstp - protokollan tausta-ajatus sen sijaan on, että luotaisiin spanning tree -instanssi jokaista vlania kohden tai vain yksi spanning tree -instanssi, luodaan joukko vlaneista riippumattomia spanning tree - instansseja. Multiple spanning tree -protokollassa yhdistetään useita vlaneja samaan spanning tree - instanssiin. Siten spanning tree -instanssien määrä pidetään mahdollisimman pienenä säästäen kytkimen resursseja, mutta hyödynnetään verkon redundanttiset yhteydet dataliikenteen ohjauksella. Kuvassa 7 havainnollistetaan multiple spanning treen -instanssien käyttöä. (Lapukhov ) KUVA 7. Multiple spanning tree -instanssit Multiple spanning treessa on määritelty lisää termejä, jotka muokkaavat sen toimintaa: Mst-alue (region) on joukko kytkimiä, joilla on sama fyysisen topologian ositus loogisiin topologioihin. Jokaisen mst-alueen sisällä toimii 802.1w-standardin rapid spanning tree, jota kutsutaan termillä internal spanning tree (IST) eli sisäinen spanning tree. Jotta kytkimet olisivat samaa mst-aluetta, tulee seuraavien ominaisuuksien olla samat kaikissa kytkmissä: Configuration name (konfiguraation nimi) on alueelle annettava nimi, joka voi koostua kirjaimista ja numeroista. Configuration revision number (konfiguraation revisionumero) on verkon ylläpitäjän antama revisioluku, jolla määritetään, mikä konfiguraation versio on käytössä kytkimissä. Revisioluku ei kasva tai vähenny automaattisesti, jos konfiguraatioon tehdään muutoksia. Vlan-to-instance map (vlanien kartoitus stp -instanssiin) on listaus, jolla yhdistetään vlanit jokaiseen multiple spanning tree -instanssiin. Mikäli vlania ei määritetä muuhun instanssiin, se on oletuksena mst 0 -instanssissa. (Lapukhov )
19 19 (30) Multiple spanning tree -protokolla ei lähetä BPDU framea jokaista spanning tree -instanssia kohden, kuten esimerkiksi per vlan spanning tree, vaan kaikki signaalitiedot ja rstp -konfiguraatiotiedot kuljetetaan mst 0 -instanssin eli internal spanning treen sisällä. Mst -instansseja voi olla useita ja siten monia vlanien listauksia jokaista mst -instanssia kohden, siksi IST:n välittämissä BPDU frameissa on erillinen MRecords-kenttä, jossa nämä vlan-listaustiedot kuljetetaan, ja kytkimet tunnistavat näitä tietoja vertaamalla olevansa samalla mst-alueella (yksi MRecords-kenttä mst -instanssia kohden). Jokainen multiple spanning tree -instanssi voi olla oma looginen topologiansa, joten jokainen instanssi määrittää itsenäisesti samalla mst-alueella olevien kytkinten porttien roolit, tilat ja muut arvot. Eli saman kytkimen portin tila voi olla estetty yhdessä instanssissa ja välittävä toisessa. Enimmäismäärä mst-instansseja yhden alueen sisällä on 65. (Lapukhov ) Saman tietoverkon sisällä voi olla useita multiple spanning tree -alueita ja ne voivat neuvotella keskenään. Tämän lisäksi eri spanning tree -protokollalla toimiva kytkin voi olla yhteydessä mstalueeseen, mutta se näkyy sille vain yhtenä loogisena kytkimenä, vaikka mst-alue voi koostua useista kymmenistä kytkimistä. Kun tietoverkossa on eri mst-alueita niiden välille sekä alueiden sisälle pitää valita erillinen root-kytkin, jota kutsutaan CIST rootiksi (Common and Internal Spanning Tree) ja CIST regional rootiksi (alueellinen). Kuten muidenkin spanning tree -protokollien root-kytkin myös CIST root -kytkin valitaan pienimmän bridge ID:n mukaan, kaikkien alueiden kaikkien kytkinten väliltä. CIST root -kytkin tulee myös oman alueensa IST rootiksi. Kun CIST root -kytkin on valittu, kaikkien muiden mst-alueiden kytkimet valitsevat yhden alueensa reunakytkimistä CIST regional rootkytkimeksi (boundary), eli kytkimen josta on yhteys toisiin mst alueisiin. Tämä valinta ei siis tapahdu bridge ID:n mukaan, vaan erillisen CIST External Root Path Cost -parametrin avulla. Kytkin jolla on pienin CIST External Root Path Cost -arvo eli nopein yhteys CIST root -kytkimelle, tulee mstalueensa CIST regional root -kytkimeksi, joka on samalla alueen IST root -kytkin. Tällä tavoin mstp:ssa on kahdensuuntainen hierarkkinen rakenne: Mst-alueiden sisällä on oma spanning tree (IST) - ja alueiden välillä erillinen yhteinen spanning tree (CST) -konfiguraatio. Konfiguroitaessa multiple spanning tree -protokollaa tietoverkkoon on järkevää pyrkiä yhdistämään mahdollisimman monet kytkimet saman mst-alueen sisälle, koska jos CIST root -kytkin vikaantuu tai siihen olevat yhteydet katkeavat, se aiheuttaa topologian muutoksen kaikissa mst-alueissa ja kaikkien kytkinten väliltä on valittava uusi CIST root -kytkin. Lisäksi jokaisen alueen sisällä on valittava uusi CIST regional root -kytkin CIST rootin sijainnin mukaan. (Lapukhov )
20 KUVA 8. Mst-alueet yhdistettynä toisiinsa (Lapukhov 2008) 20 (30)
21 21 (30) 5 SPANNING TREE -PROTOKOLLA SAVONIAN TIETOVERKOSSA Savonia-ammattikorkeakoulun tietoverkko kokonaisuudessaan koostuu neljästä eri kampusalueesta: Varkauden, Iisalmen ja Kuopiossa Microkadun sekä Opistotien kampuksista. Näissä kaikissa on oma looginen topologiansa sekä erilliset spanning tree -konfiguraatiot, koska eri kampuksilla on käytössä eri vlaneja. Tietoverkko koostuu pääsääntöisesti Cisco Systemsin valmistamista kytkimistä mutta myös Hewlett-Packardin valmistamista kytkimistä, mikä rajoittaa sopivan spanning tree -protokolla - version valintaa tietoverkkoon. Myös eri kampuksien kytkimissä käytettävien vlanien määrästä mutta fyysisen ja loogisen toplogian yksinkertaisen rakenteen takia jotkin spanning tree -protokollan versiot sopivat paremmin eri kampuksille. Taulukossa 1 on vertailtu spanning tree -protokollan eri versioita resurssien käytön, konvergenssiajan sekä topologian muutoksen vaikutusten kannalta. TAULUKKO 1 Spanning tree -protokollien vertailu Protokolla Standardi Kytkimen Resurssien käyttö Konvergenssi aika Topologian muutoksen vaikutus CST 802.1D Matala Hidas Kaikki Vlanit PVST+ Cisco Korkea Hidas Vlan-kohtainen RSTP 802.1w Keskitasoa Nopea Kaikki Vlanit PVRST+ Cisco Erittäin korkea Nopea Vlan-kohtainen MSTP 802.1s Keskitasoa / Korkea Nopea Vlan luettelo Jos tietoverkossa on paljon vlaneja mutta vain yksi reitti root-kytkimelle ja Internetiin, on verkon kytkinten toiminnan kannalta parempi valita esimerkiksi rapid spanning tree -kuin per vlan spanning tree plus -protokolla. Tällöin tietoverkossa on spanning treen kannalta vain yksi looginen topologia, joten verkon toiminnan kannalta on hyötyä rstp:n nopeasta toipumisesta topologian muutoksen jälkeen. Pvst+ sen sijaan ei voi hyödyntää dataliikenteen kuormantasausta, sillä verkossa ei ole redundanttisia yhteyksiä. 5.1 Opistotien kampus Opistotien kampuksen tietoverkko koostuu kytkimistä, joissa on käytössä multiple spanning tree - tai per vlan spanning tree plus -protokolla. Mstp on konfiguroitu siten, että tietoverkossa on vain yksi mst-alue ja kaikki vlanit ovat yhdessä mst-instansissa. Käytännöllisesti katsoen se toimii tavallisen rapid spanning tree -protokollan tavoin, koska mst-alueen sisällä toimii rstp ja vlaneja ei ole jaettu eri mst-instansseihin. Pvst+ -protokollaa on verkon Access-kerroksen kytkimissä eli kytkimissä, joiden kautta päätelaitteet yhdistyvät tietoverkkoon. Nämä yhdistyvät Distributio -kerroksen kytkimiin, joiden tarkoitus on kerätä verkon kaikkien Access-kerroksen kytkinten kuljettama data ja välittää se Core-kerroksen kytkimille, joista on yhteys palvelimille ja ulkoverkkoon. Kuvassa 9 esitetään Opistotien kampuksen looginen topologia.
22 22 (30) KUVA 9. Opistotien kampuksen looginen topologia Mst-alue on konfiguroitu siten, että se ulottuu Core-kerroksen kytkimiltä Distribution-kerroksen kytkimille sekä palvelinkytkimille. Vain Access-kerroksen kytkimissä on käytössä pvst+ -protokolla. Opistotien kampuksen kaikki kytkimet ovat Ciscon valmistamia kytkimiä; Core-kerroksen kytkimet ovat Cisco sarjan Layer 3 -tason kytkimiä, jotka pystyvät reitittämään dataliikennettä, ja muut ovat (Layer 3) tai sarjan (Layer 2) kytkimiä. Koska kaikki verkon kytkimet ovat Ciscon valmistamia, mstp- ja pvst+ -protokollat pystyvät neuvottelemaan keskenään ilman yhteensopivuusongelmia, vaikka ovat eri standardien mukaisia sarjan kytkimet ovat verkon toiminnan kannalta järkevästi asetettu spanning treen root-kytkimeksi sekä root-varakytkimeksi. Eli jos toinen laitteista vikaantuu, alkaa toinen toimimaan verkon root-kytkimenä. Kuten kuvassa 9 on havainnollistettu, Distribution-kerroksen kytkimiltä ja palvelimiin yhdistetyiltä kytkimiltä on redundanttiset yhteydet Cor-kerroksen kytkimille. Mutta mstp on konfiguroitu toimimaan vain yhdellä instanssill, jossa on kaikki vlanit, joten näiden välillä ei ole dataliikenteen kuormantasausta. Opistotien kampuksen kytkimissä on käytössä yli 50 vlania, joten on hyödyllisintä käyttää Core-, Distribution-kerroksen ja palvelinkytkimissä pvst+, pvrst+ tai mstp spanning tree -protokollia. Mikäli tietoverkkoa laajennetaan tulevaisuudessa ja Access-kerroksen kytkiminä käytetään muita kuin Ciscon valmistamia kytkimiä, on järkevintä edelleen pitää multiple spanning tree -protokolla muissa kytkimissä, koska se on IEEE-standardin mukainen ja sen takia todennäköisesti yhteensopivampi muiden laitevalmistajien kytkinten kanssa. Parannusehdotuksena mstp:n toimintaan on jakaa vlanit kahteen eri mst-instanssiin esimerkiksi siten, että kummassakin on puolet vlaneista, tai tarkistaa verkonseurantaohjelmalla, missä vlaneissa kulkee eniten dataliikennettä ja jakaa nämä eri mst-instansseihin. Ciscon kytkimissä komentorivin (CLI) komennot ovat esimerkiksi seuraavat:
23 23 (30) Switch: configure terminal Switch (config): spanning-tree mst configuration Switch (config-mst): instance 1 vlan 1-25 Switch (config-mst): instance 2 vlan Switch (config-mst): end Distribution-kerroksen kytkimien ja palvelinkytkinten redundanttisten yhteyksiin voidaan asettaa dataliikenteen kuormausta konfiguroimalla porttien Path Cost -parametria mst-instanssien avulla. Komennot tälle ovat: Switch: configure terminal Switch (config): interface GigabitEthernet 1/1 Switch (config-if): spanning-tree mst 1 cost 1 Switch (config-int): end Switch (config): interface GigabitEthernet 1/2 Switch (config-if): spanning-tree mst 2 cost 1 Switch (config-if): end Näiden komentojen avulla portti GigabitEthernet 1/1 kuljettaa mst 1 -instanssin vlanien dataliikenteen ja mst 2 -instanssi on tässä portissa estetyssä tilassa välityssilmukan estämiseksi. GigabitEthernet 1/2 portissa mst 1 -instanssi on estetyssä tilassa ja portti välittää mst 2 -instanssin vlanien dataliikenteen. Multiple spanning tree -protokollassa porttien Path Cost -oletusarvot muodostuvat porttien nopeuksien mukaisesti: 10 gigabitin nopeuksinen portti on oletusarvoltaan 2000, yhden gigabitin portin arvo on ja Path Cost -arvo kasvaa vastaavasti portin hitaamman datanvälitysnopeuden mukaan. Asettamalla portin konfigurointitilassa mst-instanssin Path Cost -arvoksi yksi kytkin laskee portin olevan kyseiselle mst-instanssille kaikkein nopein ja asettaa sen välittävään tilaan riippumatta siitä, minkä nopeuksinen portti todellisesti on. 5.2 Microkadun kampus Kaikissa Microkadun kampuksen kytkimissä on toiminnassa multiple spanning tree -protokolla, joka on konfiguroitu samalla tavoin kuin Opistotien kytkimissä eli kaikki vlanit ovat yhdessä samassa mstinstanssissa. Kuvassa 10 on kuvattu Microkadun tietoverkon looginen topologia, josta voidaan analysoida, ettei verkkoon voi muodostua datanvälityssilmukkaa, koska kytkinten välillä ei ole redundanttisia yhteyksiä. Tämän vuoksi spanning tree -protokollan voisi jopa poistaa käytöstä verkon kytkimistä.
24 24 (30) KUVA 10. Microkadun kampuksen looginen topologia Microkadun Core-kerroksen kytkin on Ciscon sarjan Layer 3 -tason kytkin ja Access-kerroksen kytkimet ovat Ciscon sarjan Layer 2 -tason kytkimiä. Multiple spanning tree -protokollan konfigurointia tarkastelemalla selvisi, että root-kytkimeksi on valittu Access-kerroksen kytkin joten kaikki muut kytkimet, Core-kerroksen kytkin mukaan lukien, laskevat siihen nopeimman reitin eivätkä ulkoverkkoon. Tämä johtuu siitä, että tietoverkon kaikkien kytkinten spanning treen prioriteettiarvona on oletusarvo ja tällä kyseisellä Access-kerroksen kytkimellä on verkon pienin MAC-osoite, joten se on valittu root-kytkimeksi. Tämä ei ole spanning tree -protokollan kannalta optimaalisin ratkaisu, vaan parempi olisi asettaa Core-kerroksen kytkin root-kytkimeksi konfiguroimalla sen spanning treen prioriteettiarvoa pienemmäksi. Tämän voi multiple spanning tree -protokollassa tehdä seuraavilla komentorivin komennoilla: Switch: configure terminal Switch (config): spanning-tree mst 0-1 root priority 0 Switch (config): end Vaikka mst 0 -instansissa ei ole yhtään vlania, koska mstp luo sen oletuksena kuljettamaan mstalueen sisäisen rstp:n signaalitietoja, on suositeltavaa asettaa sillekin root-kytkin. Jos Microkadun multiple spanning tree -protokollaan tehdään lisää mst-instansseja ja niihin jaotellaan vlaneja, kaikki vlanit joita ei erikseen määritetä mihinkään tiettyyn instanssiin, mstp asettaa ne oletuksena mst 0 - instanssiin. Siksi on hyvä olla root-kytkin asetettuna myös mst 0 -instanssille spanning treen tehokkaimman toiminnan kannalta. Microkadun kampuksella on käytössä noin 10 vlania ja topologian kannalta kytkimillä on vain yksi mahdollinen reitti ulkoverkkoon, joten pvst+ -tai pvrst+ -protokollaa käyttämällä ei niiden hyötyjä saa toteutettua verkkoon. Koska multiple spanning tree -protokollaan
25 25 (30) on konfiguroitu kaikki vlanit samaan mst-instanssiin, se toimii tavallisen rapid spanning treen tavoin, mikä on nykyisen tietoverkon topologian kannalta yksinkertaisin ja hyödyllisin ratkaisu. Microkadun kampuksen Core-kerroksen kytkimelle on olemassa varakytkin, jota ei ole vielä asennettu paikalleen sekä reitittimelle on olemassa varareititin. Näiden avulla tietoverkosta voisi tehdä vikasietoisemman kytkemällä redundanttisia yhteyksiä kytkinten ja reitittimien välille, sekä konfiguroida spanning treen dataliikenteen kuormantasausta yhteyksien välille. Kuva 11 havainnollistaa toteutettavissa olevan loogisen topologian vikasietoisemmasta tietoverkosta Microkadun kampukselle. KUVA 11. Microkadun kampuksen vikasietoisempi looginen topologia 5.3 Varkauden kampus Varkauden kampuksen tietoverkko koostuu Cisco Systemsin sekä Hewlett-Packardin valmistamista kytkimistä. Ciscon valmistamat kytkimet ovat sarjan Layer 3 -tason kytkin sekä sarjan Layer 2 -tason kytkimet. Hewlett-Packardin valmistamat kytkimet ovat HP ProCurve Layer 2 -tason kytkimiä, joihin on mahdollista konfiguroida toimimaan multiple spanning tree -protokolla (Hewlett- Packard Development Company 2007). Samoin kuin Opistotien ja Microkadun kampuksen Ciscon kytkimissä myös Varkauden kampuksen Ciscon kytkimiin on konfiguroitu multiple spanning tree - protokolla, jossa kaiki vlanit ovat yhdessä samassa mst-instanssissa. Eli spanning tree toimii rapid spanning tree -protokollan tavoin. Osassa Hewlett-Packardin valmistamissa kytkimistä on spanning tree jätetty pois käytöstä ja osaan on konfiguroitu multiple spanning tree -protokolla siten, että kaikki vlanit ovat yhdessä mst-instanssissa. Varkauden kampuksen looginen topologia on samankal-
26 26 (30) tainen kuin Microkadun kampuksen eli tietoverkossa ei ole redundanttisia yhteyksiä, joten verkkoon ei voi muodostua datanvälityssilmukoita. KUVA 12 Varkauden kampuksen looginen topologia Ciscon sarjan kytkin on Varkauden tietoverkon Core-kerroksen kytkin, ja sarjan Ciscon kytkimet sekä HP ProCurve -kytkimet ovat Access-kerroksen kytkimiä. Varkauden spanning tree - protokollan konfiguraatiota tarkastelussa havaitsin, että Core-kerroksen kytkin oli tietoverkon rookytkin mst 1 -instanssille, johon on konfiguroitu kaikki vlanit. Mutta yksi Access-kerroksen HP Pro- Curve -kytkin oli mstp:n oletusinstanssin, mst 0:n, root-kytkin. Tämä johtuu siitä, koska verkon kaikilla kytkimillä on sama spanning treen oletusprioriteettiarvo, ja HP ProCurve -kytkimellä on mst 0 - instanssissa pienin MAC-osoite. Tästä ei ole merkittävää haitallista vaikutusta verkon spanning treen toiminnalle, koska tässä tilanteessa mst 0 -instanssissa kulkee vain mstp:n sisällä olevan rapid spanning tree -protokollan ajastimien tiedot ja signaalitiedot. Parannuksena on hyvä asettaa Corekerroksen Cisco sarjan kytkin root-kytkimeksi mst 0 -ja mst 1 -instansseihin, jos tietoverkon rakenne muuttuu tulevaisuudessa ja verkkoon asennetaan kytkimiä joilla on hyvin pienet MACosoitteet. Tämän voi tehdä seuraavilla komentorivin komennoilla: Switch: configure terminal Switch (config): spanning-tree mst 0-1 root priority 0 Switch (config): end
27 27 (30) Koska Varkauden kampuksella on useita HP ProCurve -kytkimiä sekä Ciscon kytkimiä on hyödyllisintä konfiguroida niihin toimimaan multiple spanning tree -protokolla, sen yhteensopivuuden takia. Hewlett-Packardin valmistamiin kytkimiin ei voi konfiguroida pvst+ -tai pvrst+ -protokollaa, koska ne ovat Ciscon omistusoikeudella valmistettuja mutta multiple spanning tree on IEEE-standardin mukainen. Myös koska Varkauden spanning treen loogisessa topologiassa ei ole redundanttisia yhteyksiä, joten dataliikenteen kuormantasausta ei voi konfiguroida verkkoon. Eli muista mahdollisista spanning tree -protokollan versioista ei ole vastaavaa hyötyä nykyisessä tietoverkon kokoonpanossa. 5.4 Iisalmen kampus Iisalmen kampus koostuu pääsääntöisesti Ciscon valmistamista kytkimistä, joihin on konfiguroitu joko multiple spanning tree - tai per vlan spanning tree -protokolla. Iisalmen kampuksen looginen topologia on samanlainen kuin Kuopion Microkadun tai Varkauden kampusten topologia eli verkkoon ei voi muodostua datanvälityssilmukkaa. KUVA 13 Iisalmen kampuksen looginen topologia Core-kerroksen kytkin on Ciscon sarjan Layer 3 -tason kytkin, johon on konfiguroitu multiple spanning tree -protokolla samalla tavalla kuin muilla kampuksilla, eli kaikki vlanit ovat yhdessä mstinstanssissa. Access-kerroksen kytkimet ovat Ciscon sarjan kytkimiä, joihin osaan on konfiguroitu per vlan spanning tree plus -protokolla ja osaan multiple spanning tree. Kuten kuvasta 13 voi
28 28 (30) havaita, Iisalmen kampuksen kytkinten välillä ei ole redundanttisia yhteyksiä eli tietoverkkoon ei voi konfiguroida dataliikenteen kuormantasausta, joten per vlan spanning tree -protokollaa käyttämällä verkon kytkimissä ei sen hyötyä saa toteutettua. Tietoverkon kaikissa kytkimissä on spanning treen oletusprioriteettiarvo ja root-kytkimeksi on valittu osaan vlaneista Core-kerroksen kytkin ja osaan Access-kerroksen kytkin. Tämä johtuu siitä, että per vlan spanning tree laskee jokaiselle vlanille erikseen root-kytkimen spanning treen prioriteettiarvoon sekä vlan ID:n ja pienimmän kytkimen MAC-osoitteen perusteella. Siksi Core-kerroksen kytkin, jossa on multiple spanning tree, on rootkytkin vain osalle vlaneista. Tämä ei ole spanning tree -protokollan toiminnan kannalta optimaalisin tilanne ja voi johtaa spanning treen vikatilanteeseen, jossa multiple spanning tree -protokollaa käyttävä kytkin asettaa portin, joka on kytketty pvst+ -protokollaa käyttävään kytkimeen, rootinconsistent -tilaan ja estää dataliikenteen välittämisen tämän kautta (Lapukhov ) Spanning treen toiminnan parannuksena Iisalmen kampukselle pitäisi asettaa Core-kerroksen Cisco kytkin root-kytkimeksi kaikkiin vlaneihin konfiguroimalla spanning treen prioriteettiarvo pienemmäksi kuin muissa kytkimissä. Tämän voi toteuttaa seuraavilla komentorivin komennoilla: Switch: configure terminal Switch (config): spanning-tree mst 0-1 root priority 0 Switch (config): end Koska Iislamen kampuksella on käytössä alle 10 vlania ja tietoverkkoon ei voi konfiguroida dataliikenteen kuormantasausta, spanning tree -protokollan version voisi vaihtaa per vlan spanning tree plus -protokollaa käyttäviin kytkimiin multiple spanning tree -protokollaksi ja konfiguroida se samalla tavalla kuin kytkimessä niin, että kaikki kytkimet ovat samassa mst-alueessa. Tämän voi tehdä seuraavilla komennoilla: Switch: configure terminal Switch (config): spanning-tree mst configuration Switch (config-mst): instance 1 vlan Switch (config-mst): end Switch: configure terminal Switch (config): spanning-tree mode mst Switch (config): end
Sisältö. Linkkikerros ja sen laitteet Linkkikerroksen osoitteet (MAC-osoite) ARP (eli IP-MAC-mäppäys) ja kytkintaulu
Sisältö Linkkikerros ja sen laitteet Linkkikerroksen osoitteet (MC-osoite) RP (eli IP-MC-mäppäys) ja kytkintaulu Jaetut linkit: monipääsyprotokollat (multiple access) Lähiverkko (LN) Virheiden havaitseminen
Kuva 1. Satunnaisesti valitun kytkimen ominaisuuksia.
Spanning Tree -protokollalla on jo pitkät perinteet. Sen ensimmäinen versio julkaistiin jo vuonna 1990 ja se tunnettiin tarkemmin standardina 802.1D. Protokolla on määritelty alla olevassa englannin kielisessä
SAVONIAN TIETOVERKON RUNKOYHTEYKSIEN UUDISTAMINEN
OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA SAVONIAN TIETOVERKON RUNKOYHTEYKSIEN UUDISTAMINEN T E K I J Ä / T : Roni Pluta SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä
Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1)
M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/20) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/20) Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) WAN Marko Luoma TKK Teletekniikan laboratorio LAN M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (3/20) M.Sc.(Tech.) Marko
Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Elektroniikan koulutusohjelma / tietoliikennetekniikka Opinnäytetyö 2011 Tuomo Korja
Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Elektroniikan koulutusohjelma / tietoliikennetekniikka Opinnäytetyö 2011 Tuomo Korja Tiedot KORJA, TUOMO Opinnäytetyö Työn ohjaaja Toimeksiantaja Huhtikuu 2011 Avainsanat
WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS
WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)
Ongelmallinen Ethernet
Ongelmallinen Ethernet Kari Seppänen Kari.Seppanen@vtt.fi Johdanto Sisältö Mikä Ethernet oikeastaan on? Toimisto-Ethernet Skaalautuvuus, vikasietoisuus ja tietoturva Spanning tree protocol -parannukset
Linkkikerros, osa 2: layer-2 verkot
Linkkikerros, osa 2: layer-2 verkot CSE-C2400 Tietokoneverkot 11.03.2014 Matti Siekkinen Osa sisällöstä adaptoitu seuraavista lähteistä: J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach
IISALMEN KAMPUKSEN TIETOVERKON UUDISTAMINEN
OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA IISALMEN KAMPUKSEN TIETOVERKON UUDISTAMINEN T E K I J Ä / T : Tommi Haapakoski SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä
Spanning Tree Protokolla ja verkon vikasietoisuus. Jarno Nauska
Spanning Tree Protokolla ja verkon vikasietoisuus Jarno Nauska Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä 2013 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Jarno Nauska Raportin
Redundanttisuus kontrolleripohjaisessa langattomassa lähiverkossa. Hakkarainen, Joni Vanhala, Pasi
Redundanttisuus kontrolleripohjaisessa langattomassa lähiverkossa Hakkarainen, Joni Vanhala, Pasi Työn tavoite Rakentaa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tiloihin vikasietoinen eli redundanttinen kontrolleripohjainen
Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone
ja ylläpito computer = laskija koostuu osista tulostuslaite näyttö, tulostin syöttölaite hiiri, näppäimistö tallennuslaite levy (keskusyksikössä) Keskusyksikkö suoritin prosessori emolevy muisti levy Suoritin
Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X
Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Tietokone kytketään huoneistossa olevaan ATK-rasiaan
PALVELINVERKON UUDIS- TAMINEN
OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA PALVELINVERKON UUDIS- TAMINEN A u t h o r / s : Mikko Heiskanen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan
Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013
Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi
100 % Kaisu Keskinen Diat
100 % Kaisu Keskinen Diat 98-103 4-1 Chapter 4: outline 4.1 introduction 4.2 virtual circuit and datagram 4.3 what s inside a router 4.4 IP: Internet Protocol datagram format IPv4 addressing ICMP IPv6
Andreas Nikiforou VIKASIETOISEN LÄHIVERKON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
Andreas Nikiforou VIKASIETOISEN LÄHIVERKON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Liiketalous ja matkailu 2015 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä Andreas Nikiforou Opinnäytetyön nimi Vikasietoisen
Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP
Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,
Tehtävä 2: Tietoliikenneprotokolla
Tehtävä 2: Tietoliikenneprotokolla Johdanto Tarkastellaan tilannetta, jossa tietokone A lähettää datapaketteja tietokoneelle tiedonsiirtovirheille alttiin kanavan kautta. Datapaketit ovat biteistä eli
VARKAUDEN KAMPUKSEN TIETOVERKON PÄIVITYS
OPINNÄYEYÖ - AMMAIKORKEAKOULUUKINO EKNIIKAN JA LIIKENEEN ALA VARKAUDEN KAMPUKSEN IEOVERKON PÄIVIYS E K I J Ä / : uomas öyrylä SAVONIA-AMMAIKORKEAKOULU OPINNÄYEYÖ iivistelmä Koulutusala ekniikan ja liikenteen
INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S
INTERNET-yhteydet IP-osoite IP-osoitteen tarkoituksena on yksilöidä laite verkossa. Ip-osoite atk-verkoissa on sama kuin puhelinverkossa puhelinnumero Osoite on muotoa xxx.xxx.xxx.xxx(esim. 192.168.0.1)
Multicast perusteet. Ins (YAMK) Karo Saharinen Karo Saharinen
Multicast perusteet Ins (YAMK) Karo Saharinen 20.04.2016 Lyhenteitä Multicastissä Lyhenne PIM PIM-SM PIM-DM MC ASM SSM RP BSR IGMP UC (S,G) Selite Protocol Independent Multicast PIM Sparse Mode PIM Dense
LANGATON TAMPERE: CISCO WLAN CONTROLLER KONFIGUROINTI
LANGATON TAMPERE: CISCO WLAN CONTROLLER KONFIGUROINTI 1 (18) 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO WLAN-verkkoliityntöjen konfigurointi...3 Tunnistautumispalveluiden konfigurointi...8 WLAN-radioverkkojen konfigurointi...11
HP Networking. Martti Saramies, HP Networking, myynti
HP Networking Martti Saramies, HP Networking, myynti Puheenaiheet Oikeaoppinen 802.1x pääsynvalvontaratkaisu Edistyksellistä vikasietoisuutta kytkinverkkoon Puheenaiheet Oikeaoppinen 802.1x pääsynvalvontaratkaisu
Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43
OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010
IPTV:n asettamat vaatimukset verkolle ja palvelun toteutus. Lauri Suleva TI07 Opinnäytetyö 2011
IPTV:n asettamat vaatimukset verkolle ja palvelun toteutus SimuNetissä Lauri Suleva TI07 Opinnäytetyö 2011 Johdanto Työn tarkoituksena tutustua IPTV-palveluun yleisesti IPTV-palveluun vaikuttavien tekijöiden
Demo 2: Virtuaalilähiverkot
Demo 2: Virtuaalilähiverkot Kytkimen tyhjäys Cisco 2950- ja 3550-kytkimissä on oletuksena Ethernet VLAN 1 (default), johon kaikki Ethernet-portit kuuluvat: Switch#del flash:vlan.dat Delete filename [vlan.dat]?
Pilvi 9.0. Arkkitehtuuri. Esimerkki arkkitehtuurit
Esimerkki arkkitehtuurit Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Termejä... 3 2. Web hosting ilman kuormantasausta... 4 3. Web hosting kuormatasaus ja bastion... 5 3.1.... 5 3.2. Kuvaus... 5 4.
ERI VALMISTAJIEN TIETOVERKKO- KYTKIMIEN YHTEENSOPIVUUS SA- VONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN VERKOSSA
OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA ERI VALMISTAJIEN TIETOVERKKO- KYTKIMIEN YHTEENSOPIVUUS SA- VONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN VERKOSSA T E K I J Ä : Ville Tikkanen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU
HIERARKKISEN YRITYSVERKON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS HYÖDYNTÄEN IRF-KYTKINVIRTUALISOINTIA
HIERARKKISEN YRITYSVERKON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS HYÖDYNTÄEN IRF-KYTKINVIRTUALISOINTIA Janne Raiski Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietotekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala KUVAILULEHTI Tekijä(t)
Yleinen ohjeistus Linux tehtävään
Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.
OSI malli. S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000. Luento 2: L1, L2 ja L3 toiminteet
M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/38) S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000 Luento 2: L1, L2 ja L3 toiminteet OSI malli M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/38) OSI malli kuvaa kommunikaatiota erilaisten protokollien mukaisissa
KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka / Tietoverkkotekniikka. Antti Parkkinen. ICTLAB tuotantoverkon IPv6 toteutus
KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka / Tietoverkkotekniikka Antti Parkkinen ICTLAB tuotantoverkon IPv6 toteutus Projektiopinnot kevät 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TUTUSTUMINEN IPV6 OSOITTEISIIN
Opinnäytetyön Loppuseminaari klo 10
Opinnäytetyön nimi: Monipisteyhteyksinen virtuaalinen yksityisverkkoratkaisu Erna Komulainen & Juuso Wägar TI08TIVE Toimeksiantaja yritys: Profimill Oy Ohjaava opettaja: Martti Kettunen Sopimus opinnäytetyöstä
Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista
Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,
SMART BUSINESS ARCHITECTURE
SMART BUSINESS ARCHITECTURE RAJATTOMAN VERKON ALUSTA Mihail Papazoglou, järjestelmäasiantuntija Agenda Markkinatrendit Miksi Smart Business Architecture? LAN Security Yhteenveto 2010 Cisco Systems, Inc.
ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE
ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE 2 ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE... 3 KAAPELEIDEN KYTKENNÄT...3 ASETUKSET JA KONFIGUROINTI...4 TIETOKONEEN ASETUKSET...4 HM410:N KONFIGUROINTI...4 CONFIGURATION WIZARD... 6 Reititetty
Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään
Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER-V ympäristö, sekä kolme virtuaalikonetta. Tehtäväsi on importata nämä virtuaalikoneet ja konfiguroida ne, sekä verkkolaitteet,
Internet Protocol version 6. IPv6
Internet Protocol version 6 IPv6 IPv6 Osoiteavaruus 32-bittisestä 128-bittiseksi Otsikkokentässä vähemmän kenttiä Lisäominaisuuksien määritteleminen mahdollista Pakettien salaus ja autentikointi mahdollista
Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X
Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa
Liikkuvuuden mahdollistaminen ja tietoturvan parantaminen Aalto yliopiston langallisessa verkossa
Liikkuvuuden mahdollistaminen ja tietoturvan parantaminen Aalto yliopiston langallisessa verkossa Esko Järnfors Aalto yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Raimo Kantola, Ohjaaja: DI Tommi Saranpää
TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje
TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri Pikaohje Pikaohje Myyntipaketin sisältö 1. TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & palomuuri 2. AC-DC sähköverkkomuuntaja 3. RJ-11 puhelinjohto ja suomalainen
4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa
4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat
MultiBoot. Käyttöopas
MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen
Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa
Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Diplomityöseminaari Ville Pursiainen Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Patric Östergård, Ohjaajat: DI Jari Kotomäki, DI Tommi Saranpää 7.10.2016
Nebula pilvi 9.0 saatavuusalueiden välinen verkkoliikenne
Nebula pilvi 9.0 saatavuusalueiden välinen verkkoliikenne Sivu 2/9 1. Sisällysluettelo 2. Esipuhe 3 2.1. Saatavuusalueet 3 2.1.1. Taustaverkko missä instanssit ovat suoraan fyysisellä liitännällä kiinni
Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri
Palomuuri Teoriaa Palomuurin tehtävä on estää ei-toivottua liikennettä paikalliseen verkkoon tai verkosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että estetään liikennettä Internetistä paikallisverkkoon tai kotikoneelle.
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska
TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta
TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta WDS- VERKON RAKENTAMINEN OSA 1: JOHDANTO WDS- tekniikalla voidaan jatkaa langatonta verkkoa käyttämällä tukiasemia siltana, jolloin verkkoa
VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN
VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS Tulostuslokin tallennus verkkoon Versio 0 FIN Oppaassa käytetyt kuvakkeet Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai
Palvelukuvaus ja hinnasto Ethernet monipalvelunielu Versio
1 (6) Palvelukuvaus ja hinnasto monipalvelunielu Versio 1.1 1.4.2018 2 (6) Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Lyhenteet... 3 3 Nielupisteet... 3 4 Fyysisen liitäntä... 4 5 monipalvelunielu... 4 6 Liikenteen luokittelu...
S-38.118 Teletekniikan perusteet
S-38.118 Teletekniikan perusteet Laskuharjoitus 3 Paketoinnin hyötysuhde 1 Harjoitus 3 koostuu: Demoluento (45 min) Datan siirtäminen Internetissä yleensä Laskuesimerkki datan siirtämisestä Äänen siirtäminen
KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA
LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA!!! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa
Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä
Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten
Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Mac OS X
Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,
Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.
Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 430221-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen
Aalto-yliopiston verkkopalveluiden arkkitehtuuri
Aalto-yliopiston verkkopalveluiden arkkitehtuuri Diplomityöseminaari 1.6.2010 Tommi Saranpää Valvoja: Professori Heikki Hämmäinen Ohjaaja: DI Petri Makkonen IT-palvelukeskus Sisältö Tausta Tutkimus Palvelut
Siltojen haitat Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat
Siltojen haitat sillat puskuroivat ja aiheuttavat viivettä ei vuonsäätelyä => sillan kapasiteetti voi ylittyä kehysrakenteen muuttaminen => virheitä jää havaitsematta Yleisesti edut selvästi suuremmat
D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0
D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi
Internet ja tietoverkot 2015 Harjoitus 7: Kertaus
Internet ja tietoverkot 2015 Harjoitus 7: Kertaus Tämän harjoituksen tarkoituksena on hieman kerrata TCP/IP-kerrosmallin sovelluskerroksen, kuljetuskerroksen, internet-kerroksen ja siirtoyhteyskerroksen
Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14
Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2
OSI-malli. S Tietoliikenneverkot. Miksi kytketään. Välitys ja kytkeminen OSI-mallissa. /XHQWR.\WNHQWlMDUHLWLW\V
Teknillinen korkeakoulu Teletekniikan laboratorio OSImalli S8.88 Tietoliikenneverkot 7 sovelluskerros 7 sovelluskerros /XHQWR.\WNHQWlMUHLWLW\V esitystapakerros yhteysjakso esitystapakerros yhteysjakso
Monilähetysreititys. Paketti lähetetään usealle vastaanottajalle Miksi? Monet sovellukset hyötyvät
Monilähetysreititys Paketti lähetetään usealle vastaanottajalle Miksi? Monet sovellukset hyötyvät ohjelmistopäivitykset WWW-välimuistien päivitykset etäopetus, virtuaalikoulu videoiden, äänitteiden lähetys
Netemul -ohjelma Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 31.10.2011
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma ICT1TN002 1/6 Tietokone ja tietoverkot 1 ICT1TN002 Harjoitus lähiverkon toiminnasta Tässä harjoituksessa tutustutaan lähiverkon toimintaan Netemul ohjelman avulla. Ohjelmassa
Tietoliikenteen perusteet. Langaton linkki
Tietoliikenteen perusteet Langaton linkki Kurose, Ross: Ch 6.1, 6.2, 6.3 (ei:6.2.1, 6.3.4 ja 6.3.5) Tietoliikenteen perusteet /2007/ Liisa Marttinen 1 Sisältö Langattoman linkin ominaisuudet Lnagattoman
Tietoliikenteen perusteet. Langaton linkki
Tietoliikenteen perusteet Langaton linkki Kurose, Ross: Ch 6.1, 6.2, 6.3 (ei:6.2.1, 6.3.4 ja 6.3.5) Tietoliikenteen perusteet /2007/ Liisa Marttinen 1 Sisältö Langattoman linkin ominaisuudet Lnagattoman
Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.
Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen
Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja
Siltojen haitat sillat puskuroivat ja aiheuttavat viivettä ei vuonsäätelyä => sillan kapasiteetti voi ylittyä kehysrakenteen muuttaminen => virheitä jää havaitsematta Yleisesti edut selvästi suuremmat
Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä
Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.
FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset
FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0
The administrative process of a cluster. Santtu Rantanen Valvoja: Prof. Jorma Jormakka
The administrative process of a cluster Santtu Rantanen Valvoja: Prof. Jorma Jormakka Sisällysluettelo Johdanto Yleistä HA klustereista Tietoturva klustereissa Hallintaprosessi Johtopäätökset Johdanto
Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä
Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Release 1 versio 4 14.9.2006 Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2006 Sisällysluettelo Osa 1: Perustietoa verkosta...3 Osa
TIETOLIIKENNEVERKON VIKASIETOISUUS
TIETOLIIKENNEVERKON VIKASIETOISUUS Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Riihimäen yksikkö, kevät 2015 Ilkka Mäkinen TIIVISTELMÄ RIIHIMÄKI Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka
Diplomityöseminaari 21.5.2002
Diplomityöseminaari.5. Nimi: Aihe: Valvoja: Ohjaaja: Teettäjä: Leimakytkentää hyödyntävien virtuaaliverkkojen vertailu Prof. Raimo Kantola DI Jarno Salmela Sonera Oyj.5. Diplomityöseminaari Esityksen rakenne
Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP
Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,
Yhdysliikennejärjestelyt suomessa sekä tekniikan kuvaus
Page 1 of 7 03.04.2008 Yhdysliikennejärjestelyt suomessa sekä tekniikan kuvaus Yleistä Yhdysliikenne järjestetään tällä hetkellä kolmella Ethernet-kytkimellä, joista kaksi sijaitsee pääkaupunkiseudulla:
Kattava katsaus reititykseen
M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/29) S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000 Luento 4: Reititys Kattava katsaus reititykseen M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/29) S 38.122 Telecommunication Switching Technology II (2
Lisää reititystä. Tietokoneverkot 2009 (4 op) Syksy Futurice Oy. Lisää reititystä. Jaakko Kangasharju
Tietokoneverkot 2009 (4 op) jaakko.kangasharju@futurice.com Futurice Oy Syksy 2009 (Futurice Oy) Syksy 2009 1 / 39 Sisältö 1 2 (Futurice Oy) Syksy 2009 2 / 39 Sisältö 1 2 (Futurice Oy) Syksy 2009 3 / 39
Käyttöopas. ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1
Käyttöopas ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1 Periaate AK-NG järjestelmän AK SM720 tai 350 voidaan luoda yhteys kolmella eri tavalla (kts. kuva alla) Uusiin (laajennettaviin) säätimin voidaan
Lisää reititystä. Tietokoneverkot 2008 (4 op) Syksy Teknillinen korkeakoulu. Lisää reititystä. Jaakko Kangasharju
Tietokoneverkot 2008 (4 op) jkangash@cc.hut.fi Teknillinen korkeakoulu Syksy 2008 (TKK) Syksy 2008 1 / 39 Sisältö 1 2 (TKK) Syksy 2008 2 / 39 Sisältö 1 2 (TKK) Syksy 2008 3 / 39 iksi monilähetys? : saman
TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Tietotekniikka. Tietoverkot INSINÖÖRITYÖ F5-SISÄLTÖKYTKIMIEN KÄYTTÖ REDUNDANTTISEN PALVELUYMPÄRISTÖN RAKENTAMISEEN
TEKNIIKKA JA LIIKENNE Tietotekniikka Tietoverkot INSINÖÖRITYÖ F5-SISÄLTÖKYTKIMIEN KÄYTTÖ REDUNDANTTISEN PALVELUYMPÄRISTÖN RAKENTAMISEEN Työn tekijä: Jukka Laitinen Työn ohjaajat: Janne Salonen Työ hyväksytty:
ZYXEL PRESTIGE 660H-61 ASENNUSOHJE
1 ZYXEL PRESTIGE 660H-61 ASENNUSOHJE 2 ZYXEL PRESTIGE 660H-61 ASENNUSOHJE...3 KAAPELEIDEN KYTKENNÄT... 3 TIETOKONEEN ASETUKSET... 3 INTERNET-YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO... 4 MERKKIVALOT... 4 RESET... 4 LISÄTIEDOT
TW-EAV510AC mallin ohjelmistoversio
TW-EAV510AC ohjelmistopäivitys TW-EAV510AC mallin 1.1.00-36 ohjelmistoversio 04.02.2018 (Tuotannossa oleva koodin versio on TWEAV510AC_v1.1.00.18) Tietoturvan takia ohjelmiston päivityksen jälkeen pitää
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
- Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus
Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010
Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010 1 Sisältö Sisällysluettelo: IP-osoite Erilaisia internet liittymiä Muuttuva IP-osoite (dynaaminen) Kiinteä IP-osoite (staattinen) Port forwarding
HP:n WLAN-kontrollerin konfigurointi
HP:n WLAN-kontrollerin konfigurointi Dokumentissa esitetään HP:n WLAN-kontrollerin konfigurointia. Kuvat on otettu Procurve MSM760- kontrollerista joten eri mallin komentoikkunat saattavat näyttää erilaisilta.
Lomalista-sovelluksen määrittely
Thomas Gustafsson, Henrik Heikkilä Lomalista-sovelluksen määrittely Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Dokumentti 14.10.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Thomas
OSI ja Protokollapino
TCP/IP OSI ja Protokollapino OSI: Open Systems Interconnection OSI Malli TCP/IP hierarkia Protokollat 7 Sovelluskerros 6 Esitystapakerros Sovellus 5 Istuntokerros 4 Kuljetuskerros 3 Verkkokerros Linkkikerros
Tikon ostolaskujen käsittely
Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen
Security server v6 installation requirements
CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes
S Tietoliikenneverkot
Teknillinen korkeakoulu Teletekniikan laboratorio S-8.88 Tietoliikenneverkot Luento : Kytkentä ja reititys tietoliikenneverkoissa 5.9.999 S-8.88 Tietoliikenneverkot / Marko Luoma Miksi kytketään Suoraan
KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA!
LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA! Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa
Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP
Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa
LÄHIVERKON UUDISTUKSEN SUUNNITTELU
Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely NLIIBK14 2017 Aleksi Hakanen LÄHIVERKON UUDISTUKSEN SUUNNITTELU Tapaus Liedon kunta OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely 2017 28
Introduction to exterior routing
Introduction to exterior routing CIDR-1 Autonomous Systems AS - Autonomous System on Internetin hallinnollinen alue, eli osa verkosta, jolla on yksi omistaja. AS:lla käytössä on yleensä yksi (sisäinen)
Reititys. Tämä ja OSI 7LHWROLLNHQQHWHNQLLNDQSHUXVWHHW $(/&7 0DUNXV3HXKNXUL. Yhteyden jakaminen Reititys Kytkentä Internet-protokolla TCP, UDP
Reititys 7LHWROLLNHQQHWHNQLLNDQSHUXVWHHW $(/&7 DUNXVHXKNXUL Tämä ja OSI Yhteyden jakaminen Reititys Kytkentä Internet-protokolla TCP, UDP 7 sovellus 6 esitystapa 5 yhteysjakso 4 siirto verkko linkki fyysinen
Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1
Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet
reitittimissä => tehokkaampi 2005 Markku Kojo IPv6
4. IPv6-protokolla (RFC 2460) Enemmän osoitteita 16 tavua osoitteelle => osoitteita paljon! Virtaviivaistettu nopeampi käsittely k reitittimissä => tehokkaampi Uusia piirteitä Erilaisten sovellusten tarpeet
Videoneuvottelu. Johdanto. Järjestelmät. Telepresensce. Laitteisto. Ryhmäneuvottelut
Videoneuvottelu Johdanto Johdanto Standardit Tuotteet Internet-puhelut Videoneuvottelua voidaan käyttää + Audio-visuaalinen kommunikointi + Dokumenttien jakaminen: teksti, taulukot ja kuvat Useita etuja
Nopean asennuksen ohje
Tulostuspalvelin Nopean asennuksen ohje Nopean asennuksen ohje 1.1 Hardwaren asennusmenettely 1. Liitä tulostuspalvelin tulostimeen, jota haluat käyttää verkossa. 2. Liitä tulostuspalvelin verkkoon liittämällä