
پرونکل انتقال فیل یا File Transfer Protocol
نوع قالب بندی : پاورپوینت
تعداد اسلاید : 20
دانلود فایل پاورپوینت پروتکل انتقال فایل یا FTP
پرونکل انتقال فیل یا File Transfer Protocol
نوع قالب بندی : پاورپوینت
تعداد اسلاید : 20
مقدمه:
یکی از قابلیت های اولیه ی یونیکس آن بود که امکان ورود به سیستم را از راه دور برای کاربران فراهم
می کرد، یعنی یک کاربر می توانست با در اختیار داشتن یک ترمینال از هر مکانی و با استفاده از یک
خط ارتباطی همانند تلفن با سیستم ارتباط برقرار کند و به سیستم وارد شود و از آن سرویس بگیرد.
در واقع با این قابلیت ، یک کاربر در هر کجای دنیا ، در صورتی که بتواند ارتباط فیزیکی خود را با
مرکز کامپیوتر برقرار کند ، قادر خواهد بود از سیستم سرویس بگیرد؛ با این قابلیت ، تفاوتی بین یک
کاربر که در مقر کامپیوتر مرکزی نشسته و یک کاربر راه دور وجود ندارد.
در واقع برنامه ی telnet با عمل شبیه سازی ترمینالها ، اجازه میدهد به سیستم یونیکس وارد شده و با آن
محاوره کنید.برنامه ی telnet دستورات و فرامینی که صادر می کنید را به کامپیوتر راه دور هدایت می کند و بعد از اجرای دستور صادره از سوی شما حاصل به برنامه ی telnet روی کامپیوتر شما بر می گردد.
اینترنت چیست؟
اگر شما یک رایانه ی آثاری یک Amiga یا یک acorn دارید انتخاب سرویس بسیار مهم است نرم
افزارهای اینترنت که به درد این ماشین ها بخورد خیلی زیاد نیستند در واقع برای آنکه بتوانید از این
رایانه ها برای دسترسی به اینترنت استفاده کنید ارائه دهنده ی سرویس شما باید تقریبا به یک معجزه ی
دیجیتالی دست بزند .
ارائه دهنده های سرویس های بین الملی علاوه بر ارائه کنندگان معمولی سرویس شرکتهایی نیز هستند که
در عین حالی که شما را به اینترنت وصل می کنند سرویس ویژه ای نیز ارائه می دهند آنها به خصوص
برای دسترسی بین المللی بسیار مفید هستند چون pop های بسیاری دارند . کامپیوتر سرور AOL شناخته
ترین سرویسهای بین المللی کامپیوتر سرور AOL هستند سروسیهای منطقه ای بیشتری نیز مثل شبکه ی
مایکرو.سافت وجود دارند و دیگر شبکه های کوچکتری که به گروهای خیلی خاص سرویس می دهند .
هر ارائه کننده ای سرویس هزینه ماهیانه ای از شما می گیرد وهمچنین ممکن است هزینه ای نیز بابت
تنظیم سیستم از شما طلب کند ببینید در قبال این هزینه چه خواهید گفت توجه داشته باشید مدت مجاز شما
برای استفاده از نقطه حضور محدود نباشد . همینطور اگر به سرویسهای کامپیوتر سرور یا AOL احتیاج
ندارید ارائه کننده ی سرویس را انتخاب کنید که شما دسترسی نامحدود به شبکه با یک نرخ ثابت ماهیانه
می دهد . البته اگر ارائه دهنده های سرویس این نوع سرویس را به شما پیشنهاد می دهند تعداد زیادی از
ارائه کنندگان سرویس نرخ پیشنهادی دسترسی بسیارارزانی دارند اگر شما قصد ندارید فقط هر جمعه در
میان آن هم فقط ساعت 3/5 صبح حق دسترسی به اینترنت را داشته باشید که نرخ ها هم خیلی ارزاننیست
همچنین باید پشتیبانی های ممکن را هم بررسی کنیم اگر شما می توایند اطمینان داشته باشید که پس از یک
تنظیم اولیه دیگر به مشکلی برای ورود به اینترت بر نخواهید خورد دیگر برای پرداخت هزینه ی تنظیم
کار درستی نیست .
اگر به ارائه دهنده ی سرویس پول می دهید باید تنظیم سیستم شما را به طور مستمر کنترل کند برای این
است که او دسترسی شفاف و فارغ از نگرانی ای برای شما فراهم کند البته پس از آن شما باید در
وابستگی طولانی به آن ارائه کننده ی سرویس به سر ببرید ولی متوانید به راحتی به این نتیجه برسید که
پس از مدتی خودتان از عهده ی این کار بر خواهید آمد وقتی با دنیای جدیدتان آشنا شدید ممکن است که
دیگر هیچ وقت به کمک احتیاج پیدا نکنید شما ارائه دهنده های سرویس یک دوره ی آزمایش رایگان را برای یکی دو ماه عرضه می کنند .
منابع اینترنت
آشنایی با منابع اینترنت قدم بعدی است آنها پروتکل های سیستم خاص زیادی هستند که tcp / IP وظیفه
انتقال دادنشان را دارد .
شبکه آرا هیچ گاه به عنوان یک ابزار به کار گرفته نشد بلکه به عنوان زمینه ای برای انجام سایر کارها
مورد استفاده قرار خواهد گرفت وقتی طراحان ابزار و ادوات رایانه ای مطمئن شدند که اساس این شبکه به
خوبی کار می کند شروع به استفاده از شبکه برای چیزهای دیگر کردند مثل فرستادن پیام ها از یک نقطه
به نقطه دیگر این ابتدای پست الکترونیکی بود کار دیگری که آنها سعی در انجام آن داشتند استفاده از
رایانه ها به عنوان شبیه ساز پایانه ها برای بعضی از دستگاههای کنترل از راه دور بود .
Telnet چیست؟
Telecommunication Network یا telnet نرم افزاری است که به افراد توانایی کنترل قسمتهای
مختلف یک کامپیوتر از راه دور را می دهد. تمام این توانایی ها در محیط متنی صورت می گیرد و تنها به
وسیله ی یک سری دستورات است که می توانیم به اهداف خود برسیم. این دستورات جا به جا شده بین
کامپیوتر میزبان و میهمان، به صورت متن منتقل می شود و بنابراین امنیت کمی خواهند داشت.
اگر واقعا نگران اطلاعات جا به جا شده هستید می توانید از secure shell یا SSH استفاده کنید.
درباره ی Telnet
پس از انکه شبیه ساز پایانه شکل گرفت قدم بعدی کار کردن با همه ی رایانه های متصل شده به طور
یکسان بود تا بتوان فایلهای دیجتالی را به سهولت رد وبدل کرد یادمان نرود که رایانه ها از سیستم های
عامل متفاوتی استفاده می کردند بنابراین این کار ابدا پیش پا افتاده نبود برای انجام این کار بود که ftp
متولد شد اما قبل از آن لازم است به telnet یکی از لایه های اساسی اینترنت بپردازیم بعد از پست
الکترونیکی telnet قدیمی ترین سرویسهای بر روی اینترنت است امروزه telnet یک پروتکل است که
به شما اجازه می دهد تا با استفاده از اینترنت وارد رایانه ی دیگران شوید بنابراین شما هزینه ی تماس
مستقیم را نمی پردازید و درست مثل دیگر کاربران پایانه ای که به آن ماشین وصل شده اند به حساب می آیند این بسیار مفید است زیرا اگر باهوش باشید می توانید از telnet استفاده کنید تا محدویت ها را نادیده بگیرید و به جاهایی مانند گروه های خبری شخصی وارد شوید telnet رابطی است شبیه یک تابلوی
خبری که هم در دسترس عموم است و هم سیستم های شخصی می توانند از آن استفاده کنند.
شامل 21 صفحه word
پروتکل مدیریت گروه اینترنت (IGMP)
IGMP ، که در RFC 3376 تعریف شده ، توسط میزبانها و مسیریاب ها برای مبادلة اطلاعات عضویت Multicast بر روی LAN استفاده می شود . IGMP از ماهیت پخشی LAN استفاده می کند تا تکنیکی کارآمد برای تبادل اطلاعات بین چندین میزبان و مسیریابها را فراهم نماید . در حالت کلی ، IGMP دو عملکرد اصلی را حمایت می کند :
1ـ میزبان ها پیغامهایی به مسیر یاب ها می فرستند تا مشترک یک گروه Multicaset تعریف شده توسط یک آدرس Multicaset شوند یا اشتراک خود را از آن حذف نمایند .
2ـ مسیریاب ها به صورت دوره ای بررسی می نمایند کدام گروههای Multicaset ، مورد نظر کدام میزبانها می باشند .
IGMP در حال حاضر در روایت 3 قرار دارد . در IGMPV1 ، میزبانها می توانند به گروه Multicaset ملحق شوند و مسیریاب ها تایمری را برای حذف اشتراک اعضای گروه استفاده می کنند . IGMPV2 باعث می شود اشتراک یک میزبان به طور مشخص از یک گروه حذف شود . اولین دو روایت ، ضرورتاً از مدل عملیاتی زیر استفاده نموده اند :
این روش بسیار کلی است اما نقاط ضعفی نیز دارد :
1ـ گسترش گروههای Multicaset آسان است . حتی اگر فیلترهایی در سطح کاربرد برای حذف بسته های ناخواسته وجود داشته باشد ، این بسته ها هنوز منابع عمده ای را در شبکه و درگیرنده ای که باید آنها را پردازش کند ، مصرف می کنند .
2ـ ایجاد درخت های توزیع Multicaset مشکل ساز است . دلیل آن ، مشخص نبودن محل مبدأها می باشد .
3ـ یافتن آدرس های Multicaset منحصر به فرد سراسری مشکل است . همیشه این امکان وجود دارد که گروههای Multicaset دیگری ، همان آدرس Multicaset را بکار ببرند .
IGMPv3 این نقاط ضعف را اینگونه مورد توجه قرار می دهد :
1ـ دادن اجازه به میزبانها برای مشخص نمودن لیست میزبانهایی که از آنها ترافیک یافت می شوکد . ترافیک از میزبانهای دیگر ،در مسیریاب ها مسدود می شود .
2ـ دادن امکان به میزبانها برای مسدود نمودن بسته هایی که مبدأ آنها ترافیک ناخواسته می فرستد .
ادامة این بخش ، IGMPv3 را مورد بررسی قرار می دهد .
قالب پیغام IGMP
همة پیغامهای IGMP در قالب datagram های IP فرستاده می شود . روایت فعلی ، دو نوع پیغام تعریف می کند : درخواست عضویت و گزارش عضویت .
پیغام درخواست عضویت توسط مسیریاب Multicaset فرستاده می شود . سه نوع زیر نوع دارد : یک درخواست عمومی ، برای مشخص نمودن اینکه کدام گروهها اعضایی در یک شبکه دارند ؛ درخواست گروه خاص ،به منظور مشخص نمودن اعضای گروه خاص در شبکة متصل شده استفاده می شود ؛ و درخواست گروه - و - مبدأ خاص ،برای تعیین اینکه آیا هر دستگاه متصل ، خواهان دریافت بسته های ارسالی به آدرس Multicaset خاص ، از هر مبدأ مشخص شده در لیست ،می باشد . قالب پیغام را نشان می دهد که شامل فیلترهای زیر است:
یک گزارش عضویت شامل فیلدهای زیر است:
یک رکود گروه شامل فیلدها است.
عملکرد IGMP
هدف هر میزبان در استفاده از IGMP، شناساندن خود به عنوان عضوی از یک گروه با آدرس multicast مشخص، به میزبان های دیگر LAN و همة مسیریاب های LAN می باشد. IGMP Pv3، این توانایی را به میزبان ها می دهد که عضویت گروه را همراه با توانایی های فیلتر نمودن نسبت به مبدأها، اعلام نماید. میزبان می تواند اعلام کند که می خواهد ترافیک را از همة منابع فرستنده به یک گروه، به جز برخی منابع خاص (مود EXCLUDE) دریافت نماید؛ یا می خواهد ترافیک را فقط از برخی منابع خاص ارسال کننده به گروه(مود INCLUDE) دریافت کند. به منظور الحجاق شدن به گروه، میزبان، پیغام گزارش عضویت IGMP را می فرستد، که در آن، فیلد آدرس گروه، آدرس multicast آن گروه می باشد. این پیغام در یک IP diagram با همان آدرس مقصد ,ulticast فرستاده می شود. به عبارت دیگر، فیلد آدرس گروه در پیغام IGMP و فیلد آدرس مقصد سرآمد IP بسته بندی کننده، مشابه هستند. همة میزبانهایی که در حال حاضر اعضای این گروه multicast می باشند، این پیغام را دریافت خواهند نمود و در مورد عضو جدید گروه اطلاع می یابند. هر مسیریاب متصل به این LAN، باید به تمام آدرسهای IP multicast گوش دهد تا همة گزارشات را بشنود.
به منظور حفظ لیست جاری معتبر حاوی آدرسهای گروه های فعال، یک مسیریاب multicast به صورت دوره ای پیغام درخواست عمومی IGMP را صادر می نماید که در یک IP diagram با آدرس Multicast همة میزبانها فرستاده می شود. هز میزبانی که هنوز می خواهد عضوی از یک یا چند گروه multicast بماند، باید datagram هایی را با آدرس همة میزبانها بخواند. هنگامی که چنین میزبانی، این درخواست را دریافت می کند، باید با پیغام گزارش برای هر گروهی که برای آن ادعای عضویت میکند، پاسخ دهد.
توجه داشته باشید که مسیریاب multicast نیازی به دانستن مشخصة هر میزبان در گروه ندارد. در عوض، نیاز دارد بداند که حداقل یک عضو گروه هنوز فعال است. بنابراین، هز میزبان در گروهی که درخواستی را دریافت می کند، تایمری را با تأخیری تصادفی مقدار می دهد. هز میزبانی که ادعای عضویت میزبان دیگر را در آن گروه میشنود، از گزارش خود صرف نظر می کند. اگر گزارش دیگری شنیده نشود و تایمر به انتها برسد، میزبان گزارشی را ارسال میکند. با این طرح، فقط یک عضو هر گروه باید گزارش را برای مسیریاب multicast تهیه کند.
هنگامی که یک میزبان گروهی را ترک می کند، پیغام ترک گروه را به همة مسیریابهایی با آدرس multicast ایستا می فرستد. این عمل با فرستادن پیغام گزارش با امکان EXCLUDE و لیست آدرسهای مبدأ تهی انجام می گیرد؛ یعنی، همة مبدأها باید حذف شوند، و به طور مؤثر گروه را ترک می کند. هنگامی که مسیریاب چنین پیغامی را برای گروهی دریافت می کند که اعضایی برای گروه در رابط پذیرش قرار دارند، نیاز دارد بداند آیا اعضای دیگری برای گروه باقی مانده اند. برای این منظور،
مسیریاب، پیغام درخواست گروه خاص را بکار می برد.
عضویت گروه با Ipv6
IGMP برای عملکرد با Ipv4 تعریف شده و از آدرسهای 32 بیتی استفاده می کند. اینترنت های Ipv6 عملکرد را نیاز دارند. به جای تعریف روایت مجزایی از IGMP برای Ipv6، عملکرد آن در روایت جدید پروتکل کنترل پیغام اینترنت (ICMPv6) قرار گرفته است. ICMv6 شامل همة عملکرد ICMv4 و IGMP می باشد. برای حمایت از Multicast، ICMPv6 شامل درخواست عضویت گروه و پیغام گزارش عضویت گروه می باشد، که مشابه IGMP استفاده می شود.
پروتکل مسیریاب
مسیریاب های ایننرنت، مسئول دریافت و هدایت بسته ها از طریق مجموعه شبکه های متصل به یکدیگر می باشند. هر مسیریاب، تصمیم مسیریابی را بر مبنای آگاهی از توپولوژی و شرایط ترافیک و تأخیر در ایننرنت انجام می دهد. در یک اینترنت ساده، یک طرح ثابت مسیریابی امکان پذیر است. در اینترنت های پیچیده تر، درجه ای از همکاری پویا بین مسیریاب ها لازم است. در حالت خاص، مسیریاب باید از بخشی از شبکه که دچار شکست شده است اجتناب نماید و همچنین باید از بخشی که دچار ازدحام می باشد نیز صرف نظر کند. به منظور انجام چنین تصمیمات مسیریابی پویایی، مسیریاب ها اطلاعات مسیریابی را با استفاده از پروتکل مسیریابی خاص برای آن منظور، مبادله می نمایند. اطلاعاتی در مورد وضعیت اینترنت، بر حسب اینکه کدام شبکه ها می توانند با کدام مسیریاب قابل دسترسی باشند، و خصوصیات تأخیر مسیریاب های گوناگون، مورد نیاز است.
با در نظر گرفتن تابع مسیریابی، متمایز نمودن این دو مفهوم دارای اهمیت است:
سیستم های خودکار
به منظور ادامة بحث پروتکل های مسیریابی، نیاز به معرفی مفهوم سیستم خودکارذاست. سیستم خودکار (as) خصوصیات زیر را از خود نشان می دهد:
1- ی; AS، مجموعه ای از مسیریاب ها و شبکه ها است که توسط یک سازمان مدیرینت می شوند.
2- یک AS شامل گروهی از مسیریاب ها است که اطلاعات را از طریق پروتکل مبادله می نمایند.
3- به جز در زمان شکست، یک AS مرتبط می باشد(بر حسب مفهوم مرتبط در توری گراف)؛ یعنی، مسیری بین هر زوج گروه وجود دارد.
یک پروتکل مسیریابی مشترک، که به عنوان پروتکل مسیریاب داخلی (IRP) شناخته می شود، اطلاعات مسیریابی را بین مسیریاب های داخلی AS عبور می دهد. این پروتکل در AS استفاده می شود و نیازی به پیاده سازی در خارج از سیستم ندارد. این انعطاف به IRP ها امکان می دهد به کاربردها و نیازهای خاص متعلق باشند. به هر حال ممکن است اینترنت با بیش از یک AS ساخته شود. برای مثال، تمام LAN های یک سایت، مانند مجموعة اداری یا کمپینگ، می توانند توسط مسیریاب ها متصل شوند تا یک AS را تشکیل دهند. این سیستم می تواند از طریق یک شبکة گسترده، به AS های دیگر متصل شود.
حالت، الگوریتم های مسیریابی و اطلاعات جداول مسیریابی استفاده شده توسط مسیریابهای AS های مختلف، ممکن است متفاوت باشد.
به هر حال، مسیریاب های یک AS نیازمند یک سطح حداقل از اطلاعات مربوط به شبکههای قابل دسترسی در خارج از سیستم می باشند. به پروتکل استفاده شده به منظور عبور اطلاعات مسیریابی بین مسیریاب ها در AS های متفاوت، پروتکل مسیریاب خارجی (ERP) گفته می شود.
می توان انتظار داشت که ERP نیاز به عبور دادن اطلاعات کمتری نسبت به IRP به دلایل زیر داشته باشد. اگر یک datagram قرار باشد از یک میزبان در یک AS به میزبانی در AS دیگر انتقال یابد، یک کسیریاب در سیستم اول، فقط نیازمند تعیین AS مقصد و طرح مسیری برای رسیدن به آن سیستم مقصد خواهد بود. با وارد شدن data gram به as مربوط نمی باشد، و چیزی در مورد جزئیات مسیر دنبال شده در AS مقصد نمی داند.
در ادامة این بخش، نگاهی داریم به مهمترین مثالهای این دو نوع پروتکل مسیریابی: BGP و OSPF. اما اول، نگاهی به راه دیگر مشخص نمودن پروتکل های مسیریابی مفید است.
گرایشهای مسیریابی
پروتکل های مسیریابی اینترنت، یکی از سه شیوة جمع آوری و استفاده از اطلاعات مسیریابی را بکار می گیرند: مسیریابی بردار- فاصله، مسیریابی حالت- اتصال، و مسیریابی بردار- مسیر یابی بردار- فاصله نیازمند این است که هر گره (مسیریاب یا میزبانی که پروتکل مسیریابی را پیاده سازی می نماید)، اطلاعات را با گره های همسایه مبادله نماید. اگر دو گروه هر دو به طور مستقیم به یک شبکه متصل باشند همسایه هستند.
به این منظور، هر گره، برداری از ارزش اتصالات برای هر شبکة متصل شده به طور مستقیم، و بردار فاصله و بردار گام بعدی را برای هر مقصد نگهداری می کند. پروتکل اطلاعات مسیریابی نسبتاً ساده (RIP) از این شیوه استفاده می کند.
مسیریابی بردار- فاصله نیازمند انتقال میزان قابل توجهی اطلاعات توسط هر مسیریاب میباشد. هر مسیریاب باید بردار فاصله را به همة همسایگانش بفرستد. آن بردار حاوی ارزش مسیر تخمینی به همة شبکه ها در این پیکربندی است. علاوه بر آن، هنگامی که تغییر عمده ای در ارزش یک اتصال انجام می گیرد، یا زمانی که یک اتصال قابل دسترس نمی باشد، زمان قابل توجهی برای انتشار این اطلاعات از طریق اینترنت لازم است.
مسیریابی حالت- اتصال، برای غلیه بر نقاط ضعف مسیریابی بردار- فاصله طراحی گردید. هنگامی که مسیریاب آماده سازی می شود، ارزش اتصال در هر یک از رابطهای شبکة خود را مشخص می کند. سپس، این مسیریاب این مجموعه ارزش های اتصالات را به همة مسیریاب ها در توپولوژی اینترنت اعلام می کند، و نه فقط به مسیریاب های همسایة خود. از آن زمان، این مسیریاب، بر ارزشهای اتصالات خود نظارت دارد. هر زمان که تغییر عمده ای صورت گیرد (افزایش یا کاهش عمدة ارزش اتصال، ایجاد اتصال جدید، غیر قابل استفاده شده اتصال جاری)، این مسیریاب مجدد مجموعه ارزشهای اتصالات خود را به همة مسیریاب ها در آن پیکربندی اعلام می کند.
تعداد صفحه :60
وظیفه مسیریاب ها انتقال اطلاعات می باشد. برای اینکه مسیریاب ها بتوانند بهترین مسیر را برای انتقال اطلاعات انتخاب کنند باید الگوریتم هایی اجرا شود تا از این طریق بهترین مسیر انتخاب شود. مجموعه مطالبی که در اختیار شما خواننده گرامی است پژوهشی در رابطه با مسیریابی در شبکه های جهانی اینترنت و بررسی الگوریتم های مسیریابی متفاوت ،تجزیه و تحلیل،نحوه پیاده سازی این الگوریتم ها ، بررسی امنیت در پروتکل های مسیر یابی و نحوه تنظیم امنیت در پروتکل های روتر می باشد. هدف از انجام این پروژه تحلیل و چگونگی کار پروتکل های مسیر یابی ،پیاده سازی پروتکل ها و در نهایت بررسی امنیت در هر یک از پروتکل ها می باشد.
فصل اول، تعریف کلی از مسیریاب و کاربرد آن در شبکه های کامپیوتری ، الگوریتم های مسیر یابی و نحو مسیریابی پروتکل های هرکدام توضیح داده شده است.
فصل دوم، نحوه پیاده سازی پروتکل های توضیح داده شده در روتر و مثال هایی برای هرکدام انجام می دهیم.
فصل سوم، امنیت در هریک از پروتکل های مسیر یابی جهت تبادل اطلاعات مطمئن بین روترها بررسی می شود و با مثال هایی طریقه تنظیم امنیت در آن ها را انجام می دهیم.
فهرست :
فصل اول مسیریابی بسته های IP
(Router) مسیریاب
(Routing) مفهوم مسیریابی
مقایسه مسیریابی در روتر با مسیر یابی در سوئیچ
انواع پروتکل
انواع Route
Autonomous systems
Administrative Distance
Metrics
Convergence Time
Dynamic Route
پروتکل های Distance Vector
خواص کلی Distance Vector
مشکلات مربوط به پروتکل های Distance Vector
پروتکل های Link State
مزیت پروتکل های Link State
معایب استفاده از پروتکل های Link State
پروتکل Hybrid
فصل دوم پیاده سازی پروتکل های مسیریابی
Static Route
پیکربندی Static Route
پروتکل Routing Information Protocol)RIP
مقایسه RIPv با RIPv
پیاده سازی پروتکل RIPv
عیب یابی RIP
پروتکل (Open Shortest Path First)OSPF
انواع روتر در پروتکل OSPF
پیدا کردن روترهای همسایه (Neighbors)
BDR(Backup Designated Router) و DR(Designated Router)
پیاده سازی پروتکل OSPF
عیب یابی OSPF
پروتکل (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)EIGRP
تشکیل همسایگی در پروتکل EIGRP
پیاده سازی EIGRP
عیب یابی EIGRP
فصل سوم امنیت در پروتکل های مسیریابی
امنیت
تائید هویت روتر همسایه (Neighbor Router Authentication)
Neighbor Authentication چگونه کار می کند؟
Plain Text Authentication
MD Authentication
مدیریت زنجیره کلید (Key Chains)
امروزه علم کامپیوتر به حدی پیشرفت کرده که بسیاری از علوم دیگر پیشرفتشان وابسته به علم کامپیوتر می باشد.شبکه های کامپیوتری به حدی پیشرفت کرده اند که توانسته اند جهان را به یک دهکده علمی کوچک تبدیل نمایند.برای برقراری ارتباط بین این شبکه ها نیازمند به یک ستون فقرات می باشیم٬ این شبکه زیر بنایی که از تعداد زیادی مسیریاب تشکیل شده است وظیفه انتقال اطلاعات را دارد. بر روی این مسیریاب ها باید الگوریتم هایی اجرا شوند تا بتوانند بهترین مسیر را برای انتقال اطلاعات در این دهکده را انتخاب کنند. مجموعه مطالبی که در اختیار شما خواننده گرامی است پژوهشی در رابطه با مسیریابی در شبکه های جهانی اینترنت و بررسی الگوریتم های مسیریابی متفاوت٬تجزیه و تحلیل٬نحوه پیاده سازی این الگوریتم ها به صورت کاربردی می باشد.
فهرست :
فصل اول – پیشگفتار
تاریخچه کامپیوتر
نسل اول کامپیوترها
نسل دوم کامپیوترها
نسل سوم کامپیوترها
نسل چهارم کامپیوتر
نسل پنجم کامپیوتر ها
نسل ششم کامپیوترها
تاریخچه کامپیوتر در ایران
مرحله اول: پیدایش
مرحله دوم: توسعه
مرحله سوم: بازنگری
مرحله چهارم: بلوغ
تعریف کامپیوتر
توضیح چند اصطلاح
داده ها
ورودی
پردازش
اطلاعات
ذخیره
حافظه
برنامه پذیر
ویژگیهای کامپیوتر
شباهت ها و تفاوت های انسان و کامپیوتر
کاربردهای کامپیوتر
نتیجه گیری
مفاهیم پایه شبکه
تاریخچه شبکه و اینترنت
تاریخچه اینترنت در ایران
شبکه های کامپیوتری چیست؟
مزایای شبکه
انواع شبکه های کامپیوتری از نظر پیکر بندی و دستیابی به اطلاعات :
انواع شبکه از لحاظ جغرافیایی :
مراحل راه اندازی یک شبکه
طراحی شبکه
تنظیمات شبکه
پیکربندی شبکه
اداره شبکه
انواع توپولوژی های شبکه :
سه نوع توپولوژی رایج در شبکه های محلی استفاده می گردد :
پروتکل چیست؟
لایه های شبکه:
مدل OSI
مدل TCP/IP
پروتکل های لایه کاربردی
پروتکل Telnet
پروتکل FTP
پروتکل TFTP
پروتکل NFS
پروتکل SMTP
پروتکل SNMP
پروتکل SMTP
پروتکل SNMP
پروتکل DNS
پروتکل DHCP
پروتکل POP
پروتکل HTTP
پروتکل HTTPS
پروتکل IMAP
پروتکل NNTP
پروتکل LDAP
پروتکل NTP
پروتکل های لایه نمایش
پروتکل TCP
پروتکل UDP
پروتکل های لایه اینترنت
پروتکل IP
پروتکل ICMP
پروتکل ARP
پروتکل RARP
پروتکل CSMA/CD
شبکه محلی حلقوی
Token Passing
FDDI
تجهیزات FDDI عبارتند از:
تجهیزات شبکه
رده بندی تجهیزات شبکه
شبکه
تجهیزات پایه ای شبکه
فصل – آشنایی با روترها :
روتر چیست؟
آشنائی با روتر
شناسایی اجزای مهم سخت افزاری و نرم افزاری روتر سیسکو:
اجزای مهم سخت افزاری روترها:
انواع روترها
روترهای سخت افزاری
روترهای نرم افزاری
تفاوت روترهای سخت افزاری و روترهای نرم افزاری
مهم ترین ویژگی های یک روتر
نحوه عملکرد یک روتر در اینترنت
نحوه ارسال پیام
ارسال بسته های اطلاعاتی
آگاهی از مقصد یک پیام
ردیابی یک پیام
ستون فقرات اینترنت
فصل آشنائی با مفهوم روتینگ
تعریف روتینگ
جدول مسیریابی
پروتکل Routed
پروتکل Routing
همگرائی
انواع Routing
Default Router
Static Router
Dynamic Router
فصل آشنائی با پروتکل های روتینگ
روتینگ چیست ؟
اجزاء روتینگ
تعیین مسیر
سوئیچینگ
پروتکل های روتینگ
انواع روتینگ
MAC Address چیست؟
دلیل استفاده از MAC Address
ساختار MAC Address
الگوریتم های روتینگ :
اهداف طراحی
بهینه بودن
ساده بودن
همگرایی سریع
انعطاف پذیری
انواع الگوریتم ها:
متریکهای روتینگ:
پروتکلهای مسیر یابی مبتنی بر IP
پروتکل IGPs
پروتکل EGPs
پروتکل IGRP
پروتکل En IGRP
پروتکل OSPF
پروتکلRIP
پروتکل EGP
پروتکل BGP
A کارهای مقدماتی:
(I) فعال کردن مسیریابی پروتکل BGP
(II) Synchronzation همسایههای پروتکل BGP
(III) Reset کردن اتصالات پروتکل BGP
(IV) اطلاع یافتن از تغییرات در وضعیت همسایگان:
(V) تنظیم کردن روابط بین پروتکل BGP و پروتکل IGP
(VI) تنظیم فیلتر کردن مسیرهای پروتکل BGO بوسیله همسایه
(VII) غیر فعال کردن پردازش Hop بعدی
(VIII) تنظیم Version:
(IX) تنظیم وزن شبکه:
B – کارهای پیشرفته:
(I) استفاده از نقشه مسیر برای Update کردن
(II) Resetکردن پروتکل BGP دقیقاً هنگامی که اتصال از بین میرود
(III) شکل دادن آدرسهای ترکیب شده:
(IV) غیر فعال کردن خلاصه کردن Automatic شمارههای شبکه:
(V) فیلتر کردن ارتباطات پروتکل BGP
(VII): تنظیم اختیارات همسایهها:
(VIII) تشکیل گروههای مشابه و یکسان پروتکل BGP
(IX) نشان دادن مسیرهای مخفی:
(x) تنظیم Administrative distance
(XI) تنظیم تایمرهای پروتکل BGP
پروتکل EGP
(I) فعال کردن مسیریابی پروتکل EGP
(II) تنظیم روابط همسایههای پروتکل EGP
(III) تنظیم تایمرهای پروتکل EGP
(IV) تنظیم Router های پشتیبان:
(V) مسیرهای پیش فرض:
(VI) تعیین مرکز مدیریت اطلاعات سریابی (Core Gateway)
پروتکل GDP
پروتکل IP Multicast Routing
پیاده سازی پروتکل IP Multicast Routing
پروتکل IGMP
پروتکل PIM
پروتکل DVMRP
پیکربندی پروتکل IP Multicast Routing
(I) فعال کردن مسیریابی:
(II) فعال کردن پروتکل PIM در یک Interface :
(III) افزایش کنترل روی RP ها:
(IV) تنظیم اینکه یک Router عضو یک گروه باشد:
(V) تعیین زمان پیامهای IGMP Host Query :
(VI) کنترل دستیابی به گروههای چندبخشی:
(VII) تعیین بازة پیام PIM RouterQuery:
(VII) تنظیم تعامل پروتکل DVMRP
(IX) تنظیم یک تونل پروتکل DVMRP
فصل پیکربندی دینامیک روتینگ
Administrative Distances (AD)
پیکربندی دینامیک روتر
انواع پروتکل روتینگ
Distance Vector
Link State
Hybrid Balanced
پیکربندی RIP
انواع RIP ها
دستورات پیکربندی RIP بر روی Interface های Router سیسکو
پیکربندی IGRP
Autonomous System (AS)
دستورات پیکربندی IGRP بر روی روترها
پیکربندی EIGRP
دستورات پیکربندی EIGRP بر روی روترها
پیکریندی OSPF
Area
Autonomous System Border Router (ASBR)
دستورات پیکربندی OSPF بر روی روترها
فصل – پیکربندی استاتیک روتینگ
استاتیک روتینگ
مزایای استفاده از استاتیک روتینگ
معایب استفاده از استاتیک روتینگ
پیکربندی Static Route
واژه نامـــه
منابـــع فارسی
منابـــع اینترنتی
فصل اول – پیشگفتار
جدول هفت لایه OSI را معرفی می کند
جدول پکت فریم
فصل آشنائی با پروتکل های روتینگ
جدول
جدول معرفی سه لایه مدل معروف شبکه
جدول مشاهده MAC Address
جدول اجزاء فرمت پکت OSPF همراه با میزان متغیرها
جدول اجزاء فرمت Packet در پروتکل RIP به همراه میزان متغیرهایش
جدول اجزاء فرمت Packet در پروتکل RIP
جدول اجزاء فرمت Packet به همراه میزان متغیری شان
فصل پیکربندی دینامیک روتینگ
جدول جدول Default Administrative Distances
جدول مقایسه پروتکل RIP v & RIP v
جدول مقایسه ویژگی های RIP Ver, RIP Ver و OSPF
فصل اول – پیشگفتار
شکل اولین ماشین حساب اختراع شده
شکل ماشین حساب پاسکال
شکل ماشین حسابی که توسط لایبنیتز ساخت شد
شکل نسل اول کامپیوتر
شکل اولین کامپیوتر (سال )
شکل لامپ خلاء بکار رفته در کامپیوتر نسل اول
شکل کامپیوتر های نسل دوم که توسط جان باردین اختراع شد
شکل نسل سوم کامپیوتر
شکل نسل چهارم کامپیوتر
شکل نسل پنجم کامپیوتر
شکل نسل ششم کامپیوتر
شکل مینی کامپیوتر سری DECPDP
شکل نخستین شبکه به روز MichNet
شکل بصورت شماتیک اتصال کامپیوتر در شبکه جهانی نمایش می دهد
شکل نحوه اتصال کامپیوتر ها در شبکه سرویس گیرنده / سرویس دهنده را نمایش می دهد
شکل نحوه اتصال کامپیوتر ها در شبکه همتای را نمایش می دهد
شکل نحوه اتصال کامپیوتر ها در شبکه LAN را نمایش می دهد
شکل نحوه اتصال کامپیوتر ها در شبکه WAN را نمایش می دهد
شکل توپولوژی BUS
شکل توپولوژی STAR
شکل توپولوژی RING
شکل توپولوژی Hibrid
شکل مدل OSI را معرفی می کند
شکل نحوه کار شبکه در مدلOSI
شکل مدل TCP/IP
شکل تفاوت مدل TCP/IP و مدل OSI
شکل نحوه کار شبکه در مدل TCP/IP
شکل شبکه Token Ring را نمایش می دهد
شکل نحوه شبکه کردن توسط Repeater
شکل نحوه شبکه کردن کامپیوتر ها توسط Hub
شکل نمونه Bridge
شکل نحوه اتصال کامپیوتر ها در شبکه توسط Swich
شکل نحوه شبکه کردن توسط Router
شکل یک نمونه کارت شبکه
فصل – آشنایی با روترها :
شکل یک نمونه روتر
شکل انواع اینترفیس های مربوط به یک روتر
شکل اجزای داخلی یک روتر
شکل اتصال پورت کانسل به کامپیوتر
شکل روتر ، منبع : سایت سیسکو
شکل نمایش روتر به منظور اتصال چند شبکه به یکدیگر و ارتباط به اینترنت
شکل نحوه استفاده از یک روتر و دستیابی کاربران به اینترنت در شبکه LAN
شکل استفاده روتر جهت اتصال دو دفتر کار
شکل روتر سری سیسکو
شکل روتر سری سیسکو
فصل آشنائی با مفهوم روتینگ
شکل فرآیند روتینگ در دو شبکه LAN
شکل روتر یک ARP را برای کامپیوتر A ارسال و آدرس MAC خود را به اطلاع می رساند
شکل ایجاد و ارسال یک Frame توسط کامپیوتر A
شکل نمایش جدول روتینگ روتر و تشخیص آدرس ها
شکل نمایش ارسال پکت توسط روتر و ارسال به شبکه B
شکل نمایش ارسال ICMP کامپیوتر مبدا را بهمراه آدرس کامپیوتر مقصد
فصل آشنائی با پروتکل های روتینگ
شکل ارسال پکت ها از کامپیوترها به روترها
شکل دیاگرام معرفی دسته پروتکل های IGPs
شکل دیاگرام کلی معرفی پروتکل های مسیریابی مبتنی بر IP
شکل فرمت پکت پروتکل En IGRP
شکل عملکرد جدول Neighbor را نمایش می دهد
شکل نمایش نمونه جدول توپولوژی
شکل فرمت پکت OSPF
شکل فرمت Packet در پروتکل RIP
شکل فرمت Packet در پروتکل RIP
شکل ارسال اطلاعات Router های مرکزی از طریق Backbone
شکل فرمت پکت EGP
شکل فرمت پیام Report
شکل دیاگرام کلی Multicast Routing Protocols
شکل فرمت پکت پروتکل IGMP
شکل فرمت پکت پروتکل PIM
شکل فرمت پکت پروتکل DVMRP
فصل پیکربندی دینامیک روتینگ
شکل بعد از اجرای پروتکل RIP جدول روتینگ Router ها Update شده است
شکل پیکربندی مسیریابی پروتکل RIP
شکل نمایش روترها در ناحیه Area
فصل – پیکربندی استاتیک روتینگ
شکل اتصال روتر و سوئیچ را نمایش می دهد