Applikation Skikt 7

Skikt 7 Applikation (User Interface) Användar gränsnittet.

Funktion:

[[applikationsskikt]]et tillhandahåller kommunikationstjänster till slutanvändarna. Här sker systemoberoende aktiviteter som hanteras av det lokala operativsystemet.

  • Används för applikationer som är speciellt skrivna för nätverk
  • Tillåter access till nätverkstjänster som stödjer applikationer
  • Hanterar flödeskontroll , access , fellkorrigering
  • Exempel på applikationer FTP , NetBIOS baserade applikationer , E-mail

Protokoll:

DNS; FTP; TFTP; BOOTP; SNMP;RLOGIN; SMTP; MIME; NFS; FINGER; TELNET; NCP; APPC; AFP; SMB

Nätverks komponenter:

Gateway

Hur du återställer ett lösenord i Cisco

En Cisco-router eller switch har minst två driftlägen, som var och är skyddad av ett lösenord. En användare lösenord ger tillgång till inaktivera läget. Inaktivera läget möjliggör underhåll och statistik funktioner, men kommer inte att tillåta användaren att se eller ändra konfigurationen. Aktivera läget, som är skyddad i minst en sekund lösenord, gör att konfigurationen ändras. I aktivera läget kan lösenorden återställas Du behöver:. . PC med serieport samt serieterminal emulering programvara En Cisco seriekabel.

Bypass Konfiguration Fyll på en router

  •    Anslut en terminal till konsolen hamn konfigurerats för 9600 bps, ingen paritet, 8 databitar, 1 stoppbit och ingen flödeskontroll. Vanligtvis en PC med terminal emulering programvara via en seriell port används.
  •  Slå på apparaten och få tillgång till aktivera läget. På vissa enheter, t. ex. som en katalysator 1200 eller Katalysatorer 290x, detta betyder helt enkelt att logga in på enheten inom 30 sekunder efter strömmen och använda ett tomt lösenord. På de flesta routrar, använd följande steg. På andra växlar, se avsnitt 2.    Logga in på enheten i inaktivera och typ ”visa version”. Anteckna konfigurationsregister inställningen, som är i slutet av denna sida. Det är oftast 0x2102. Om alla tillgång till enheten har försvunnit, antar konfigurationen registret 0x2102.    Få tillgång till ROM Monitor-programmet. På en 2600, tryck på paus knapp inom 30 sekunder efter strömmen.
  •  Använd ROM Monitor läge för att ändra konfigurationen register till ett värde som kommer att hindra enheten från att ladda konfiguration när det börjar. På flesta enheter, inklusive anordningar i vårt exempel, betyder den här inställningen konfigurationen registrera dig för att 0x42. Skriv ”confreg 0x42” på första skivan Monitor prompt. Skriv ”reset” på den andra frågan. När enheten återställs kommer konfiguration lasten inte
  •  Vänta som enheten laddar. . Det blir ingen konfiguration och du kan logga in på enheten utan lösenord. När återställningen är klar, tryck ”Enter” flera gånger för att få en snabb ”Router>. ” Ange aktivera läget genom att skriva ”aktivera. ”Uppmaningen kommer att ändras till” Router #. ”
  •  Återställ befintliga konfiguration genom att skriva” kopia start kör ”. Detta kommer att kopiera den lagrade konfigurationen till den aktiva konfigurationen. Nu har du har konfiguration igång, men du är redan i aktivera läget. Du kan nu återställa lösenord med standard kommandon.
  •  Återställ möjliggöra lösenord. Gå till konfigurera läget genom att skriva ”configure terminal ”när du ombeds med” Router #. ”Uppmaningen kommer att ändras till” Router (config) #. ”Skriv nu in” aktivera hemliga yournewpw ”där” yournewpw ”är den nya möjliggöra lösenord du vill använda.
  •  Återställ konfiguration registret. På ”Router (config) #”-prompten, skriv ”config-register 0x2102”. 

Referensmodellen OSI

Bakgrund

I slutet på 1960-talet upptäckte Departement of Defence (DOD) i U.S.A. att man hade ett allvarligt kommunikationsproblem. Flera olika stordatorsystem från olika tillverkare skulle samarbeta men det fanns inget gemensamt språk ([[protokoll]]) som datorerna kunde ”prata” eller kommunicera med varandra, det saknades ett ([[kommunikationsprotokoll]]). Det fanns heller inget gemensamt sätt att transportera data över nätverk.

 

DARPA

 

Defense Advanced Research Projects Agency ([[DARPA]]) (tidiagre ARPA) fick i uppdrag att lösa problemet. Snart var även högskolor och universitet i U.S.A. engagerade i projektet. Under 1970-talet kunde man komma överens om ett protokoll som blev grunden för [[TCP/IP]], Transmission Control Protocol/ Internet Protocol. Långt senare upptäckte man att om en vidareutveckling skulle kunna ske effektivt måste arbetet ske strukturerat och med en enhetlig modell.

1977 påbörjade en ISO-kommitté (ISO-7498) arbetet och skapade en gemensam modell för nätverkskommunikation. Arbetet resulterade i OSI – [[Open Systems Interconnection]]. OSI-modellen är en teoretisk modell som förklarar och kategoriserar arbetsuppgifterna i datornätverk och dataöverföring. ISO:s [[OSI-modell]] (open systems interconnection model) för datakommunikation standardiserar gränssnitt mellan olika processer i ett kommunikationssystem, så att olika kommunikationsprotokoll kan kombineras.

OSI Open Systems Interconnection

OSI-modellen specificerar ingen kommunikationsstandard eller protokoll utan ger riktlinjer till hur arbetsuppgiftema skall organiseras. Det är viktigt att förstå att OSI-modellen är just en modell. Inget annat. Emellertid certitifierar ISO, protokoll som håller OSI standard. T.ex. ITU X.25 protokollet är antagen av ISO som en tillämpning som tillhandahåller de flesta tjänster i nätverksskiktet i OSI-modellen.

För att förstå hur programmen (som arbetar efter riktlinjema för protokollen) arbetar med varandra är det viktigt att veta hur och varför man delar upp protokollstacken (högen) i olika skikt. Ett protokoll är en överenskommen standard som gör att alla tillverkare av datautrustning kan arbeta med samma förutsättningar och alla användare kan således kommunicera med ett stadard- protokoll. Ett språk kan också på sitt sätt anses vara ett protokoll. Byter ena parten språk slutar kommunikationen att fungera. Därför är fria och gemensamma protokoll en viktig förutsättning i all datakommunikation.

Anta att du skall köpa en dator. Du går till affären och talar med försäljaren. Ni kommer överens om att du får en dator levererad till dig en viss överenskommen tid, då du är hemma och kan ta emot försändelsen. För att du skall få en dator pratar försäljaren med lagret som skickar iväg datorn så att den levereras under den överenskomna tiden. Försäljaren kommunicerar med kunden (dig) och lagret. Försäljaren struntar i hur lagret tar fram datorn, vem som kör fram datorn till dig o.s.v. Försäljaren kan representera ett skikt i OSI-modellen. T.ex. Data-Link skiktet. På samma sätt arbetar protokollen i alla skikt i OSI-modellen. De bryr sig bara om närmaste grannen nedan eller ovanför.

 

WLAN och WWAN

WLAN

Ett WLAN är en trådlös lokal nätverksanslutning (LAN), medan en WWAN är
en bredbandsanslutning eller trådlös anslutning till Internet. De flesta
hemnätverk använder en WLAN-anslutning. Räckvidden för anslutningsområdet och
signalstyrkan i WLAN:et begränsas av signalstyrkan hos den trådlösa
routern.

WWAN

WWAN (Wireless Wide Area Network) är en trådlös anslutning till
ett nätverk som uppnås med mobiltelefonteknik. WWAN skiljer sig från ett
trådlöst lokalt Nätverk (WLAN) eftersom det utnyttjar mobiltjänster och annan
maskinvara. Vanligtvis levereras den här maskinvaran som ett trådlöst kort eller
en USB-enhet som är kopplad till en särskild mobiltjänstleverantör. Med WWAN kan
du surfa på internet, kontrollera e-posten och ansluta till ett VPN (Virtual
Private Network) var som helst där mobiloperatören har täckning.
Mobilleverantörer erbjuder en WWAN-tjänst till en månadsavgift. Om du vill ha
noggrann felsökning av WWAN-enheter eller anslutningsproblem kontaktar du
tjänstleverantören.

Nätverk

Ett nätverk kan beskrivas som två eller flera datorer eller enheter som anslutits till varandra med hjälp av kablar eller trådlös kommunikationsteknik. När de är anslutna till varandra i ett nätverk blir det möjligt för datorerna och enheter att dela information, filer och resurser (till exempel en Internet-anslutning).

Nätverksinställningar

För att få en dator att fungera i ett nätverk är den en del konfigureringar som måste göras. I de enklaste fallen görs detta automatiskt vid installationen men det är ändå viktigt att känna till hur en manuell konfigurering går till. För att få en viss förståelse för detta måste man känna till vissa begrepp.

Nätverkskort

Nätverkskortet är ett gränssnitt (interface) mellan datorn och nätverket. Uppgiften är bland annat att
• anpassa datorns signaler så att det passar på nätverket
• anpassa nätverkets signaler så att det passar på datorn
• avgöra om en viss signal på nätverket är avsedd för datorn
• buffra data

Drivrutin (Driver)

För att nätverkskortet skall fungera i ett visst operativsystem måste operativsystemet ha stöd för kortet. Detta stöd är ett program som brukar kallas för drivrutin (driver). Vilken drivrutin som skall användas beror på operativsystem och nätverkskort. Om du har ett nätverkskort i datorn men detta inte upptäcks av operativsystemet är det troligt att det saknas en giltig drivrutin som i så fall måste installeras.

MAC-adress

MAC-adressen kallas även för fysisk adress och är ett tal med 48 binära (12 hexadecimala) siffror. Adressen är unik för varje nätverkskort och den används som adresslapp på datapaketen i det lokala nätverket. MAC-adressen 48 bitar består av 24 st som anger tillverkaren och de sista 24 som är ett löpnummer. På det sättet kan man garantera att två nätverkskort aldrig har samma fysiska adresser. Som användare berörs man normalt inte av MAC-adressen utan detta hanteras automatiskt av systemet.

DHCP

Vid konfigurering av nätverkskortet måste man avgöra om det skall konfigureras automatiskt av en DCHP-server (Mer om detta senare) eller om man manuellt skall mata in IP-adresser mm. Om man väljer manuell konfigurering måste nedanstående variabler anges:
• IP-adress
• Nätmask
• Default Gateway
• DNS 

IP-adress

Detta är en adress som används för att kunna skicka datapaket mellan olika nätverk.

Nätmask

Man anger en nätmask för att nätverkskortet skall kunna avgöra hur stor del av IP-adressen som är nätadress (NätID) och hur stor del av adressen som är hostadress.

Default Gateway

Default Gateway är närmaste routerns adress. Det talar om för nätverkskortet vart det skall skicka datapaket som skall till ett annat nätverk.

DNS

DNS används för att omvandla URL-adresser (t ex www.it-gymnasiet.se) till en IP-adress. Mer om DNS:er senare.

Trådlösa nätverksalternativ

I ett trådlöst (Wi-Fi) nätverk är datorerna inte anslutna med kablar. I stället används radiosignaler för data och informationsöverföring. Fördelarna med trådlösa nätverk är bland annat att det är enkelt och kostnadseffektivt att ”bygga” ett nytt nätverk samt att du kan flytta med dig datorn och att du slipper kablar. Nackdelarna är bland annat att hastigheten är långsammare jämfört med ett fast nätverk, och att andra enheter som trådlösa telefoner kan störa signalerna.

802.11b

  • Hastighet Upp till 11 Mbit/s (megabit per sekund)

Fördelar

  • Har bra räckvidd

Nackdelar

  • Har långsammast överföringshastighet
  • Tillåter färre samtidiga användare
  • Använder 2,4 GHz-bandet (samma som många mikrovågsugnar, trådlösa telefoner och andra apparater), vilket kan medföra signalstörningar

802.11a

  • Hastighet Upp till 54 Mbit/s

Fördelar

  • Tillåter fler samtidiga användare
  • Använder 5 GHz-bandet, vilket minskar risken för störningar

Nackdelar

  • Har kortare räckvidd och kan inte genomtränga väggar och andra hinder lika lätt
  • Är inte kompatibelt med 802.11b-nätverkskort, routrar och åtkomstpunkter

802.11g

  • Hastighet Upp till 54 Mbit/s

Fördelar

  • Är ungefär lika snabbt som 802.11a under ideala omständigheter
  • Tillåter fler samtidiga användare
  • Har bra räckvidd och kan genomtränga hinder
  • Är kompatibelt med 802.11b-nätverkskort, routrar och åtkomstpunkter

Nackdelar

  • Använder 2.4 GHz-bandet, vilket ger samma störningsproblem som 802.11b

802.11n

  • Hastighet Beroende på antalet dataströmmar som maskinvaran stöder, kan 802.11n överföra data i hastigheter upp till 150 Mbit/s, 300 Mbit/s, 450 Mbit/s eller 600 Mbit/s.

Fördelar

  • Snabbast
  • Använder flera signaler och antenner för ökad hastighet
  • Tillåter fler samtidiga användare
  • Har bäst räckvidd och kan genomtränga hinder
  • Motståndskraftig mot störningar från andra enheter.
  • Kan använda båda frekvensbanden 2,4 GHz och 5,0 GHz
  • Om 2,4 GHz-bandet används är det kompatibelt med 802.11g-nätverkskort, -routrar och -åtkomstpunkter

Nackdelar

  • Om 2,4 GHz-bandet används kan samma störningsproblem uppstå som med 802.11b
  • Det här protokollet håller fortfarande på att färdigställas och en del av kraven kan komma att förändras