33
Technológia Ethernetu

Technol ó gia Ethernet u

  • Upload
    thy

  • View
    49

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Technol ó gia Ethernet u. Application. Presentation. Application. Session. Transport. Transport. Network. Internet. Data link. Network Access. Physical. Ethernet. Ethernet. Fyzická(1) a datalinková(2) vrstva OSI modelu Vrstva sieťového prístupu modelu TCP/IP - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Technol ó gia Ethernet u

Technológia Ethernetu

Page 2: Technol ó gia Ethernet u

Ethernet• Fyzická(1) a datalinková(2) vrstva OSI modelu• Vrstva sieťového prístupu modelu TCP/IP• Najčastejšie používaná LAN technológia• Rozličné médiá (Cu-vodiče, optické vlákna, wifi)• Rozličná šírka pásma (10, 100 Mbps, Gbps, ...)

Session

Application

Presentation

Transport

Network

Data link

Physical

Application

Transport

Internet

Network AccessEthernet

Page 3: Technol ó gia Ethernet u

História Ethernetu

• Prvá LAN bola Ethernet, vyvinutá v Xeroxe• 1980 publikovaný Ethernet štandard konzorciom

DIX(Digital, Intel, Xerox)• 1985 štandardizačnou organizáciou IEEE

upravený Ethernet štandard a vydaný ako štandard 802.3

Ethernet802.3

802.2MACLLC

Page 4: Technol ó gia Ethernet u

Subvrstvy• podvrstva Logical Link Control

spája fyzickú vrstvu s vyššími vrstvami OSI modelu

• podvrstva Media Access Control poskytuje adresovanie, vytvárenie rámcov, detekciu chýb, CSMA/CD

• fyzická vrstva spracováva jednotlivé bity a nakladá ich v podobe signálov na prenosové médium, detekuje signályMAC

LLC

Page 5: Technol ó gia Ethernet u

Výhody Ethernet technológie

• Jednoduchosť a ľahká údržba a prevádzka• Schopnosť aplikovať nové technológie

(optika, väčšia šírka pásma)• Spoľahlivosť• Nízka cena inštalácie a upgrade

Page 6: Technol ó gia Ethernet u

Zdieľané médium• Fyzická topológia zbernica (bus)

10Base5 (hrubý koax.kábel až do 500m)10Base2(tenký koax.kábel až do 185m)

• Fyzická topológia hviezda (star bus)10BaseT (UTP kábel až do 100m)

• Existencia kolízií – ošetrené pomocou CSMA/CD

Page 7: Technol ó gia Ethernet u

Huby a switche

• „Starý Ethernet“ 10Base5, 10Base2, 10BaseT pri použití hubov pracoval s kolíziami, ktoré boli ošetrené CSMA metódou

• Výkon takýchto sietí bol nízky, ak bolo veľké množstvo transferov, tiež kolízií

• Preto boli kolízie obmedzené použitím switchov pri full-duplex prevádzke

Page 8: Technol ó gia Ethernet u

Hub smeruje rámce na všetky porty okrem príchodzieho

Huby a switche

Switch smeruje rámce iba do jedného cieľa o známej adrese

Page 9: Technol ó gia Ethernet u

Half-duplex a Full-duplex prevádzka

Half-duplex• Prenos iba jedným smerom

pri zdieľanom médiu• Ak PC1 vysiela a zároveň

detekuje prichádzajúci signál, potom vzniká kolízia

Full-duplex

• PC môže vysielať a prijímať súčasne (prenos oboma smermi)

• nemôže bežať na zdieľanom médiu, musí mať presne určenú trasu switchom

• bez kolízií

Page 10: Technol ó gia Ethernet u

Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

• Prechodom na používanie switchov sa dosiahla vyššia šírka pásma : 100 Mbps – Fast Ethernet

• Neskôr 1000 Mbps – Gigabit Ethernet

• Gigabit Ethernet vyžaduje plne switchovanú a full duplex prevádzku. Kolízie sa už nevyskytujú.

Page 11: Technol ó gia Ethernet u

LAN, MAN, WAN

• Ethernet bol vyvinutý pre lokálne siete nachádzajúce sa v jednej budove alebo v istej skupine blízkych budov

• S využitím optických káblov a Gigabit rýchlostí možno Ethernet použiť pre MAN, teda v rámci mesta

• Ethernet možno dokonca použiť aj na oveľa väčšie oblasti, takže rozdiely medzi LAN a WAN sa strácajú

Page 12: Technol ó gia Ethernet u

Ethernetový rámec

Veľkosť polí v bajtoch, preambula a SFD nie sú zahrnuté do veľkosti rámca. Veľkosť rámca je 64 – 1518 bajtov.

Packet

Packet TrailerFrame header

Paket zo sieťovej vrstvy je zapúzderný

Preamble Destination address

Start of frame

delimiter

Sourceaddress

Length/type

7 1 6 6 2

PacketData

FrameCheckSeq.

46-1500 4

Page 13: Technol ó gia Ethernet u

Polia rámca• Preambula a SDF: slúžia ako telefonát na zobudenie

prijímača a jeho synchronizáciu, určujú, kde začína rámec• Cieľová adresa: MAC adresa cieľa, 6 bajtov s 12

hexa číslicami• Zdrojová adresa: MAC adresa vysielača, 6 bajtov s 12

hexa číslicami• Dĺžka/typ: DIX používa pre typ, standard IEEE 802.3 pre

dĺžku. Hodnoty menšie ako 1536 sú považované ako dĺžka, vyššie hodnoty sú typom použitého protokolu vyššej vrstvy

• Dáta: obsahuje dátovú jednotku sieťovej vrstvy, IP paket. Ak je paket menší ako 46 bajtov, potom sa pole doplní na dĺžku 46 bajtov pomocou tzv. „pad - výplne“

• FCS pole: – Frame Check Sequence slúži na kontrolu a detekciu chybných rámcov

Page 14: Technol ó gia Ethernet u

Ethernet MAC adresa

• Jednoznačne identifikuje zariadenie (NIC)

• Je napálená v ROM, ale kopírovaná do RAM

• Prvé 3 bajty identifikujú výrobcu zariadenia (OUI - Organizationally Unique Identifier)

• Zariadenie prečíta cieľovú MAC adresu, aby vedelo, či má spracovať rámec

• Switch prečíta cieľovú MAC adresu, aby vedel, kam má preposlať rámec

• MAC adresy sa používajú na identifikáciu vnútri siete. Sú adresami 2.vrstvy, umiestnené v hlavičke rámca

Page 15: Technol ó gia Ethernet u

• 12 hexa číslic možno zapísať rôzne :

• 00-05-9A-3C-78-00

• 00:05:9A:3C:78:00

• 0005.9A3C.7800

• 00-05-9A je identifikátor výrobcu, daný s IEEE

• 3C-78-00 je jednoznačná identifikácia výrobku

Ethernet MAC adresa

Page 16: Technol ó gia Ethernet u

IP adresa

• IP adresy sa používajú na to, aby dáta mohli prechádzať medzi sieťami. Sú adresami 3.vrstvy, uložené v hlavičke paketu. Identifikujú jednotlivé siete, ako aj zariadenia.

• Hlavička paketu s IP adresou je vytvorená zdrojovým hostom a zostáva po celú dobu trasy paketu medzi zdrojom a cieľom rovnaká

• Hlavička rámca je oddeľovaná a nahradená každým routerom, pretože MAC adresy sú rozdielne pre každý úsek na trase. Ak časti trasy nie sú realizované Ethernetom, potom používa odlišný adresový systém, nie MAC.

Page 17: Technol ó gia Ethernet u

Unicast, multicast, broadcast

• Unicast: správa poslaná jedinému hostu. Musí obsahovať cieľovú IP adresu a MAC adresu hosta

• Broadcast: správa poslaná všetkým hostom na sieti. Host časť IP adresy sú samé 1. t.j. IP 192.168.1.255 , MAC sú samé 1, t.j. FF:FF:FF:FF:FF:FF h

• Multicast: správa pre skupinu zariadeni IP adresa 224.0.0.0 – 239.255.255.255

Page 18: Technol ó gia Ethernet u

Kolízie

• Ethernet pôvodne používal zdieľaný koax. Kábel• Ak hosty vysielali súčasne, vznikla kolízia• Neskôr siete používali HUBy a UTP káble, ale

médium bolo vždy zdieľané a naďalej vznikali kolízie

Page 19: Technol ó gia Ethernet u

Huby a kolízne domény

• Kolízna doména – oblasť vzniku kolízií• Pridávaním ďalších HUBov a PC – kolízne domény sa

zväčšovali, viac zaťažovali sieť, vznikalo viac kolízií• Hosty prepojené HUBmi zdieľali šírku pásma, t.j. delili

si ju

Iba jedno PC môže vysielať

Page 20: Technol ó gia Ethernet u

Metóda CSMA/CD

• Carrier Sense: „Načúva“, aby zistilo, či sa nachádzajú signály na kábli

• Multiple Access : Hosty zdieľajú ten istý kábel a musia mať prístup k nemu

• Collision Detection: detekujú a obsluhujú kolízie signálov, keď sa objavia

• Je to metóda „prvý príde, prvý pracuje“ pre hosty, ktoré nakladajú signál na zdieľané médium

Page 21: Technol ó gia Ethernet u

Činnosť metódy CSMA/CD

Sú signály na kábli?

Áno.

Čakám, dokiaľ sa signály nestratia.

Sú teraz signály na kábli?

Nie.

1 2

3

Vysielam svoje signály na kábel.

4

Page 22: Technol ó gia Ethernet u

Činnosť metódy CSMA/CD

Bez kolízií. Všetko je O.K. Moja správa bola odoslaná.

Vznikla kolízia. Zastavenie vysielania signálov. Vysielanie jamm signálu.Moja správa je stratená.

Žiadne signály. Čakám náhodnú dobu času. Znovu vysielam správu.

5

5

6

Page 23: Technol ó gia Ethernet u

Vznik kolízie

• Kolízie vzniknú, ak host začne vysielať v domnienke, že kábel je čistý, avšak v danom čase už existuje na kábli signál, o ktorom vysielajúci host ešte nevie

• Je to spôsobené oneskorením, čo je čas potrebný na to, aby signál prešiel na vzdialený koniec kábla. Čím dlhší je kábel a čím viac sieťových zariadení je na trase, tým väčšie je oneskorenie

Všetko čisté.

Page 24: Technol ó gia Ethernet u

Detekcia kolízie

• Ak host detekuje kolíziu počas vysielania prvých 64 bitov rámca, potom CSMA/CD zareaguje a rámec bude vyslaný neskôr

• Ak host už vyslal 64 bitov a až potom detekuje kolíziu, je už neskoro. Rámec už nebude znovu vyslaný.

• Oneskorenie musí byť dostatočne malé, aby všetky kolízie boli detekované načas

• To obmedzuje dĺžku kábla a počet medzizariadení na trase

Page 25: Technol ó gia Ethernet u

Definície pojmov

• Latencia – oneskorenie - je čas potrebný na prechod signálu od zdroja ku cieľu

• Bit-time - je to čas potrebný pre vyslanie jedného bitu na médium, resp. na jeho prečítanie

• Slot-time – je to čas, ktorý potrebuje signál na dosiahnutie najvzdialenejšieho konca siete vrátane jeho návratu

Page 26: Technol ó gia Ethernet u

Interframe spacing

• Je to časová medzera medzi koncom jedného rámca a začiatkom nasledujúceho

• Dáva médiu šancu stabilizovať sa• Dáva zariadeniam čas na spracovanie rámca• Zariadenia čakajú min 96 x bit-time po príjme

rámca, aby mohli vysielať• 9,6 µs pre 10 Mbps Ethernet• 0,96 µs pre 100 Mbps Ethernet

Page 27: Technol ó gia Ethernet u

Hub a switch

• Zdieľané médium• Zdieľaná šírka pásma Hub• Kolízie

• Spojenia Point to Point• Definovaná šírka pásma Switch• Full-duplex bez kolízií

Page 28: Technol ó gia Ethernet u

Hlavné činnosti switcha

• Učenie sa ( learning )• Záplava ( flooding )• Smerovanie ( forwarding )

Učenie sa adries – v prijatom rámci si switch prečíta MAC adresu zdroja, priradí ju portu, na ktorý rámec prišiel a túto dvojicu si uloží do svojej MAC tabuľky

Takáto dvojica dostane časovú pečiatku, po uplynutí tohto času je odstránená z tabuľky.

Dvojica može byť obnovená, keď iný rámec príde z toho istého hosta.

Page 29: Technol ó gia Ethernet u

MAC tabuľka switcha

• Switch si vytvára MAC tabuľku • dvojice : číslo portu switcha ..

MAC adresa zariadenia pripojeného k danému portuForwarding :

• Keď switch prijme rámec, prečíta si jeho cieľovú MAC adresu a pozrie sa do svojej tabuľky, zistí si príslušný port a nasmeruje rámec na tento port switcha

Page 30: Technol ó gia Ethernet u

ARP tabuľka hosta

• Host chce poslať správu• Pozná cieľovú IP adresu a uloží ju do hlavičky

paketu• Pozrie sa do svojej ARP tabuľky a nájde tam

odpovedajúcu MAC adresu zariadenia s cieľovou IP adresou

• Vloží príslušnú MAC adresu do hlavičky rámca a vyšle rámec smerom na cieľ

Page 31: Technol ó gia Ethernet u

Adress Resolution protocol

• Host chce poslať správu• Pozná cieľovú IP adresu• Cieľovú MAC adresu však nenájde vo svojej ARP

tabuľke• Flooding :• Host posiela broadcast správu „ Volám

192.168.15.8, akú máš MAC adresu ?• Iba cieľové zariadenie s IP adresou 192.168.15.8

odpovedá „Moja MAC adresa je .....• Host si aktualizuje svoju ARP tabuľku a vysiela

správu na cieľové zariadenie

Page 32: Technol ó gia Ethernet u

Vzdialené adresy

• Host zistí, že cieľová IP adresa je v inej sieti• Vyhľadá IP adresu default gateway, avšak nemá

jeho MAC adresu• Preto vyšle ARP žiadosť ( broadcast), aby zistil

MAC adresu default gateway• Router odpovedá MAC adresou default gateway

portu• Host si uloží túto MAC adresu default gateway

do svojej ARP tabuľky• Host vysiela správu cez default gateway routera

na cieľové zariadenie

Page 33: Technol ó gia Ethernet u

Proxy ARP

• Ak host nemôže povedať, že cieľová IP adresa je v inej sieti, vyšle ARP žiadosť pre získanie MAC adresy

• Router vtedy odpovedá svojou vlastnou MAC adresou

• Host potom vyšle správu cez router