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Internetworking

Internet funktioniert[1] (Inter-Networking), ist eine Technik zur Verbindung von zwei oder mehr Computernetzwerke (LANs, MANNs, WAN’s, etc) können über . verbunden werden Gateways, die dafür sorgen, dass Informationspakete zwischen den Netzen versendet werden können. Das Ergebnis, das durch die Verbindung dieser Netzwerke erhalten wird, ist Internet-Arbeit oder kurz Internet erwähnt.

Das bekannteste Beispiel für Internetworking ist das Internet, ein globales Netzwerk von Netzwerken, das auf vielen zugrunde liegenden Hardwaretechnologien basiert.

Problem

Eine Sammlung intern verbundener Netzwerke

Es gibt viele verschiedene Arten von Netzwerken. Die meisten PC's Unterstützung TCP/IP. Viele große Unternehmen verwenden IBMs SNA. Eine große Anzahl von Telefongesellschaften nutzt Geldautomat Vernetzung. Einige PC-LANs verwenden immer noch Novelle NKS/IPX (NetWare Core Protocol/Internetwork Packet Exchange) oder AppleTalk. Hinzu kommt die wachsende Zahl von Funknetzen mit eigenen Protokollen.

Unterschiedliche Netze (zB ATM und Wireless) verwenden auch sehr unterschiedliche Technologien, daraus folgt auch, dass bei der Entwicklung neuer Hardware auch neue Software für diese Hardware erstellt wird.

Beim Internetworking muss sichergestellt werden, dass all diese unterschiedlichen Netzwerke mit ihren unterschiedlichen Technologien miteinander funktionieren können.

Das rechte Bild zeigt ein Beispiel für eine mögliche Situation. Hier sehen wir ein Unternehmensnetzwerk mit mehreren Standorten, die durch ein weiträumiges ATM-Netzwerk verbunden sind. An einem der Standorte, a FDDI optisch Rückgrat verwendet, um a . zu machen Ethernet, ein 802.11 Wireless LAN und das Mainframe-Netzwerk des Unternehmensrechenzentrums. Der Zweck der Verbindung all dieser Netze besteht darin, die Kommunikation zwischen all diesen verschiedenen Netzen zu ermöglichen und es Benutzern eines dieser Teilnetze zu ermöglichen, Daten an/von Benutzern eines anderen Teilnetzes zu senden/zu empfangen. Da sich Netzwerke teilweise in wichtigen Bereichen unterscheiden, ist dies nicht immer einfach.

Der Unterschied zwischen Netzwerken

Netzwerke können sich auf vielen Ebenen differenzieren. Einige dieser Unterschiede, wie Modulationstechniken oder Frame-Format, finden auf der physikalischen und der Datenverbindungsschicht des Computers statt OSI-Modell. Diese Unterschiede haben keinen Einfluss auf die Verbindung. Im Gegensatz dazu sind auf der Netzwerkschicht viele Unterschiede möglich. Diese Tabelle enthält einige Beispiele für Unterschiede auf der Netzwerkschicht.

KategorieAnzahl der Möglichkeiten
Dienstleistungen angebotenVerbindungs ​​orientiert gegen verbindungslos
ProtokolleIP, IPX, SNA, Geldautomat, MPLS, AppleTalk, usw.
AdressierungFlach (802) vs. hierarchisch (IP)
MulticastingAnwesend oder abwesend (auch Rundfunk)
PackungsgrösseJedes Netzwerk hat sein eigenes Maximum
ServicequalitätAnwesend oder abwesend; viele verschiedene arten
FehlerbehandlungZuverlässige, geordnete und ungeordnete Lieferung
AblaufsteuerungSchiebefenster, Ratensteuerung, andere oder keine
StaukontrolleLeaky Bucket, Token Bucket, Random_early Detection, Choke-Pakete usw.
SicherheitDatenschutzbedingungen, Verschlüsselung, usw.
ParameterUnterschiedliche Timeouts, Flow-Spezifikationen usw.
BuchhaltungPro Verbindungszeit, pro Paket, pro Byte oder gar nicht

Für eine korrekte Kohärenz zwischen den Netzwerken ist es manchmal notwendig, Protokollumsetzungen durchzuführen. Diese Transformationen können schwierig sein, wenn die erforderliche Funktionalität nicht ausgedrückt werden kann. Daher sind Adressumsetzungen erforderlich. Für die Sie möglicherweise eine Art Ordnersystem benötigen.

Die unterschiedlichen maximalen Paketgrößen, die von den Subnetzen verwendet werden, können ein großes Problem darstellen. Wie würden Sie ein 8000-Byte-Paket durch ein Netzwerk mit einer maximalen Paketgröße von 1500 Byte senden?

Es kommt häufig vor, dass die Fehler-, Fluss- und Überlastungsprüfungen innerhalb der verschiedenen Netzwerke nicht übereinstimmen. Wenn sowohl Sender als auch Empfänger erwarten, dass alle Pakete der Reihe nach und ohne Fehler zugestellt werden, aber ein Zwischennetzwerk Pakete verwirft, wenn sich Pakete ansammeln (Überlastung), werden viele Anwendungen abgebrochen.

Unterschiedliche Sicherheitsmechanismen, Parametereinstellungen, Abrechnungsregeln und sogar unterschiedliche nationale Datenschutzgesetze können zu Konflikten führen.

Vernetzung von Netzwerken

Netzwerke können über verschiedene Geräte verbunden werden, auf der physikalischen Ebene kann man Netzwerke über Naben. Diese verschieben einfach Bits von einem identischen Netzwerk in ein anderes. Diese sind fast vollständig analoge Geräte und verstehen nichts von den digitalen Protokollen.

Die darüber liegende Schicht (Datenverbindungsschicht) finden wir Brücken und Schalter. Diese akzeptieren Frames, zeigen MAC-Adressen an und senden die Frames an ein anderes Netzwerk. Hier werden kleine Protokollübersetzungen vorgenommen, etwa von Ethernet nach FDDI oder nach 802.11.

In der Netzwerkschicht haben wir hebben Router die zwei Netzwerke verbinden kann. Wenn zwei Netzwerke unterschiedliche Netzwerkschichten aufweisen, kann der Router möglicherweise die unterschiedlichen Paketformate übersetzen. Paketübersetzungen werden heutzutage kaum noch gemacht. Ein Router, der mehrere Protokolle verarbeiten kann, wird als Multiprotokoll-Router bezeichnet.

In der Transportschicht finden wir Transport-Gateways. Diese stellen eine Verbindung zwischen zwei Verkehrsverbindungen her. Ein Transport-Gateway kann beispielsweise das Senden von Paketen zwischen a TCPNetzwerk und a SNANetzwerk, indem man sozusagen eine TCP-Verbindung mit einer SNA-Verbindung verbindet.

Schließlich haben Sie in der Anwendungsschicht Anwendungs-Gateways. Diese übersetzen die Bedeutung der Nachrichten. Zum Beispiel Gateways zwischen Internet-E-Mail (RFC 822) und X.400 E-Mail sollte die Bedeutung von Nachrichten übersetzen und die verschiedenen en Überschriften Einstellen.

Siehe auch

Verweise

  1. Tanenbaum, Andrew S. (2003). 'Computernetzwerke, vierte Auflage'