Téma 25 – Konfigurácia Inter-VLAN Routing, Základné časti počítačov

Téma 25 – Konfigurácia Inter-VLAN Routing, Základné časti počítačov

Úvod

Moderné počítačové siete často používajú:

👉 VLAN

VLAN umožňuje:

  • logické rozdelenie siete
  • vyššiu bezpečnosť
  • lepšiu správu siete

Ak potrebujeme komunikáciu medzi VLAN, používame:

👉 Inter-VLAN Routing

Druhá časť témy sa venuje základným častiam počítačov a ich historickému vývoju.


VLAN

VLAN znamená:

Virtual Local Area Network

Je to:

👉 logické rozdelenie siete


Zariadenia pracujúce s VLAN

VLAN používajú:

  • managed switche
  • L3 switche
  • routery

Dôvody vytvárania VLAN

VLAN vytvárame kvôli:

  • vyššej bezpečnosti
  • zníženiu broadcastu
  • logickému rozdeleniu siete
  • jednoduchšej správe siete

Komunikácia medzi switchmi

Ak majú dva switche:

  • rovnaké VLAN
  • trunk spojenie

potom:

👉 komunikácia medzi nimi je možná


Trunkované vedenie

Trunk znamená:

👉 spojenie prenášajúce viac VLAN naraz

Používa sa:

  • medzi switchmi
  • medzi switchom a routerom

Prenos VLAN cez trunk

Trunk používa:

👉 VLAN tagging

Najčastejšie štandard:

IEEE 802.1Q

Komunikácia medzi rôznymi VLAN

Rôzne VLAN sú:

👉 oddelené siete

Na komunikáciu potrebujeme:

👉 routing


Inter-VLAN Routing

Inter-VLAN Routing umožňuje:

👉 komunikáciu medzi VLAN

Používa sa:

  • router
  • L3 switch

Router-on-a-Stick

Router-on-a-Stick je spôsob:

👉 Inter-VLAN Routing pomocou jedného fyzického rozhrania routera

Používajú sa:

  • subrozhrania
  • trunk spojenie

Konfigurácia Router-on-a-Stick


Vytvorenie VLAN na switchi

vlan 10
name STUDENTI
vlan 20
name UCITELIA

Nastavenie trunk portu

interface fa0/24
switchport mode trunk

Konfigurácia subrozhraní routera

interface g0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

VLAN 20

interface g0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

Aktivácia rozhrania

interface g0/0
no shutdown

Test komunikácie

Komunikáciu overíme:

ping

napríklad:

  • PC vo VLAN 10 → PC vo VLAN 20

Historický vývoj počítačov

Počítače sa vyvíjali postupne.


1. generácia

Používala:

👉 elektrónky

Nevýhody:

  • veľké rozmery
  • vysoká spotreba

2. generácia

Používala:

👉 tranzistory

Výhody:

  • vyššia spoľahlivosť
  • menšie rozmery

3. generácia

Používala:

👉 integrované obvody


4. generácia

Používa:

👉 mikroprocesory

Vznikli:

  • osobné počítače

5. generácia

Používa:

  • umelú inteligenciu
  • paralelné spracovanie

Von Neumannova schéma

Von Neumannova architektúra obsahuje:

  • procesor
  • operačnú pamäť
  • vstupné zariadenia
  • výstupné zariadenia
  • zbernice

Procesor

Procesor:

👉 vykonáva programové inštrukcie

Obsahuje:

  • ALU
  • riadiacu jednotku
  • registre

Operačná pamäť

RAM slúži:

👉 na dočasné uloženie údajov


Základné parametre počítača

Počítač charakterizujú:

  • frekvencia CPU
  • počet jadier
  • veľkosť RAM
  • typ úložiska
  • výkon GPU

Hardware

Hardware je:

👉 fyzická časť počítača


Software

Software je:

👉 programové vybavenie počítača


Firmware

Firmware je:

👉 softvér uložený priamo v zariadení

Príklad:

  • BIOS
  • UEFI

Hardvérové vybavenie PC

Stolný počítač obsahuje:

  • základnú dosku
  • procesor
  • RAM
  • SSD/HDD
  • grafickú kartu
  • zdroj
  • periférie

Zbernicový systém

Zbernice prenášajú:

  • dáta
  • adresy
  • riadiace signály

Typy zberníc

Používajú sa:

  • dátová zbernica
  • adresová zbernica
  • riadiaca zbernica

Periférne zariadenia

Periférie sú:

👉 zariadenia pripojené k počítaču


Rozdelenie periférií

Periférie delíme na:

  • vstupné
  • výstupné

Vstupné periférie

Príklady:

  • klávesnica
  • myš
  • skener
  • mikrofón

Výstupné periférie

Príklady:

  • monitor
  • tlačiareň
  • reproduktory

Najčastejšie chyby maturantov

  • zámena VLAN a subnetu
  • nesprávna konfigurácia trunku
  • zabudnutie encapsulation dot1Q
  • nepochopenie Von Neumannovej architektúry
  • zámena hardware a software

Zhrnutie pre maturitu

  • VLAN umožňuje logické rozdelenie siete.
  • Trunk prenáša viac VLAN.
  • Inter-VLAN Routing umožňuje komunikáciu medzi VLAN.
  • Router-on-a-Stick používa subrozhrania routera.
  • Von Neumannova architektúra tvorí základ počítača.
  • Hardware je fyzická časť, software programová časť počítača.

Otázky pre študentov

  1. Čo je VLAN?
  2. Na čo slúži trunk?
  3. Čo je Router-on-a-Stick?
  4. Aké časti obsahuje Von Neumannova schéma?
  5. Aký je rozdiel medzi hardware, software a firmware?