Pada kesempatan kai ini saya akan share tentang materi yang saya dapat pada saat saya mengikuti training Cisco untuk yang pertama kalinya. Ok kita langsung bahas satu persatu.
Komunitas Global
Saat Anda berpartisipasi dalam Akademi Jaringan, Anda bergabung dengan komunitas global yang terkait dengan tujuan dan teknologi bersama. Sekolah, perguruan tinggi, universitas, dan entitas lainnya di lebih dari 160 negara berpartisipasi dalam program ini. Klik di sini untuk melihat video tentang bagaimana Cisco Networking Academy mengubah dunia.
Cari situs resmi Cisco Networking Academy di Facebook © dan LinkedIn ©. Situs Facebook adalah tempat Anda dapat bertemu dan terlibat dengan siswa Akademi Jaringan lainnya dari seluruh dunia. Situs Cisco Networking Academy LinkedIn menghubungkan Anda dengan lowongan pekerjaan, dan Anda dapat melihat bagaimana orang lain secara efektif mengkomunikasikan keahlian mereka.
Bab 1: Menjelajahi JaringanKami sekarang berdiri di titik balik kritis dalam penggunaan teknologi untuk memperluas dan memberdayakan kemampuan kita untuk berkomunikasi. Globalisasi Internet telah berhasil lebih cepat dari yang bisa dibayangkan siapa pun. Cara interaksi sosial, komersial, politik dan pribadi terjadi dengan cepat berubah untuk mengikuti evolusi jaringan global ini. Pada tahap selanjutnya, inovator akan menggunakan Internet sebagai titik awal untuk usaha mereka, menciptakan produk dan layanan baru yang dirancang khusus untuk memanfaatkan kemampuan jaringan. Sebagai pengembang mendorong batas dari apa yang mungkin, kemampuan jaringan yang saling berhubungan yang membentuk Internet akan memainkan peran yang semakin meningkat dalam keberhasilan proyek-proyek ini.Bab ini memperkenalkan platform jaringan data yang dengannya hubungan sosial dan bisnis kita semakin bergantung. Materi tersebut meletakkan dasar untuk mengeksplorasi layanan, teknologi, dan masalah yang dihadapi oleh profesional jaringan saat mereka merancang, membangun, dan memelihara jaringan modern.
Kegiatan Kelas - Gambarkan Konsep Internet AndaSelamat datang di komponen baru kurikulum Networking Academy kami: Aktivitas Pemodelan! Anda akan menemukannya di awal dan akhir setiap bab.Beberapa kegiatan dapat diselesaikan secara individu (di rumah atau di kelas), dan beberapa akan memerlukan interaksi kelompok atau pembelajaran masyarakat. Instruktur Anda akan difasilitasi sehingga Anda bisa mendapatkan yang terbaik dari kegiatan pendahuluan ini.Kegiatan ini akan membantu Anda meningkatkan pemahaman Anda dengan memberikan kesempatan untuk memvisualisasikan beberapa konsep abstrak yang akan Anda pelajari dalam kursus ini. Jadilah kreatif dan nikmati kegiatan ini!Inilah aktivitas pemodelan pertama Anda:Menarik Konsep Internet AndaGambarkan dan beri label peta Internet saat Anda menafsirkannya sekarang. Sertakan lokasi rumah atau sekolah / universitas Anda dan pemasangan kabel, peralatan, perangkat, dll. Beberapa item yang mungkin ingin Anda sertakan:
Perangkat / Peralatan
Media (kabel)
Alamat Link atau Nama
Sumber & Tujuan
Penyedia Layanan InternetSetelah selesai, simpan karya Anda dalam format hard copy, karena akan digunakan untuk referensi di kemudian hari pada akhir bab ini. Jika itu adalah dokumen elektronik, simpan ke lokasi server yang disediakan oleh instruktur Anda. Bersiaplah untuk berbagi dan jelaskan pekerjaan Anda di kelas.
Jaringan dalam Our Daily Lives
Di antara semua hal penting bagi eksistensi manusia, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada di bawah kebutuhan kita untuk mempertahankan kehidupan. Komunikasi hampir sama pentingnya bagi kita sebagai ketergantungan kita pada udara, air, makanan, dan tempat tinggal.
Di dunia sekarang ini, melalui penggunaan jaringan, kita terhubung tidak seperti sebelumnya. Orang dengan ide bisa berkomunikasi seketika dengan orang lain untuk membuat gagasan itu menjadi kenyataan. Berita acara dan penemuan dikenal di seluruh dunia dalam hitungan detik. Individu bahkan bisa terhubung dan bermain game dengan teman yang dipisahkan oleh samudra dan benua.
Klient dan ServerSemua komputer yang terhubung ke jaringan yang berpartisipasi secara langsung dalam komunikasi jaringan dikelompokkan sebagai host. Host juga disebut perangkat akhir.Server adalah komputer dengan perangkat lunak yang memungkinkan mereka memberikan informasi, seperti email atau halaman web, ke perangkat akhir lainnya di jaringan. Setiap layanan memerlukan perangkat lunak server terpisah. Misalnya, server memerlukan perangkat lunak server web untuk memberikan layanan web ke jaringan. Komputer dengan perangkat lunak server dapat memberikan layanan secara bersamaan kepada satu atau banyak klien. Selain itu, satu komputer dapat menjalankan beberapa jenis perangkat lunak server. Di rumah atau usaha kecil, mungkin diperlukan satu komputer untuk bertindak sebagai server file, server web, dan server email.Klien adalah komputer dengan perangkat lunak yang diinstal yang memungkinkan mereka untuk meminta dan menampilkan informasi yang diperoleh dari server. Contoh perangkat lunak klien adalah browser web, seperti Chrome atau FireFox. Satu komputer juga dapat menjalankan beberapa jenis perangkat lunak klien. Misalnya, pengguna bisa mengecek email dan melihat halaman web sembari instant messaging dan mendengarkan radio internet.
Peer-to-Peer
Perangkat lunak client dan server biasanya berjalan di komputer terpisah, namun juga memungkinkan satu komputer untuk menjalankan kedua peran pada saat bersamaan. Di usaha kecil dan rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien di jaringan. Jenis jaringan ini disebut jaringan peer-to-peer.
Komponen JaringanJalur yang diambil pesan dari sumber ke tujuan bisa sesederhana satu kabel yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, atau sekompleks kumpulan jaringan yang secara harfiah menjangkau dunia. Infrastruktur jaringan ini menyediakan saluran yang stabil dan andal dimana komunikasi ini terjadi.Infrastruktur jaringan berisi tiga kategori komponen jaringan:
Perangkat
Media
JasaKlik setiap tombol pada gambar untuk menyorot komponen jaringan yang sesuai.Perangkat dan media adalah elemen fisik, atau perangkat keras, dari jaringan. Perangkat keras seringkali merupakan komponen yang terlihat dari platform jaringan seperti laptop, PC, switch, router, jalur akses nirkabel, atau kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat.Layanan mencakup banyak aplikasi jaringan umum yang digunakan orang setiap hari, seperti layanan email hosting dan layanan web hosting. Proses menyediakan fungsionalitas yang mengarahkan dan memindahkan pesan melalui jaringan. Prosesnya kurang jelas bagi kita namun sangat penting untuk pengoperasian jaringan.
Perangkat Akhir
Perangkat jaringan yang paling dikenal orang disebut perangkat akhir. Beberapa contoh perangkat akhir ditunjukkan pada Gambar 1.
Perangkat akhir adalah sumber atau tujuan pesan yang dikirimkan melalui jaringan, seperti yang ditunjukkan pada animasi pada Gambar 2. Untuk membedakan satu perangkat ujung dari yang lain, setiap perangkat akhir pada jaringan diidentifikasi oleh sebuah alamat. Bila perangkat akhir memulai komunikasi, perangkat akan menggunakan alamat perangkat tujuan akhir untuk menentukan lokasi pesan yang akan dikirim.
Media Jaringan
Komunikasi antar jaringan dilakukan pada media. Media menyediakan saluran tempat pesan berpindah dari sumber ke tujuan.
Jaringan modern terutama menggunakan tiga jenis media untuk menghubungkan perangkat dan untuk menyediakan jalur di mana data dapat ditransmisikan. Seperti ditunjukkan pada Gambar 1, media ini adalah:
Kabel logam dalam kabel - data dikodekan menjadi impuls listrik
Serat kaca atau plastik (kabel serat optik) - data dikodekan sebagai pulsa cahaya
Transmisi nirkabel - data dikodekan menggunakan panjang gelombang dari spektrum elektromagnetik
Berbagai jenis media jaringan memiliki fitur dan manfaat yang berbeda. Tidak semua media jaringan memiliki karakteristik yang sama, dan juga tidak semuanya sesuai untuk tujuan yang sama.
Representasi JaringanDiagram jaringan sering menggunakan simbol, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, untuk mewakili berbagai perangkat dan koneksi yang membentuk jaringan. Diagram menyediakan cara mudah untuk memahami bagaimana perangkat dalam jaringan besar terhubung. Jenis "gambar" jaringan ini dikenal sebagai diagram topologi. Kemampuan untuk mengenali representasi logis dari komponen jaringan fisik sangat penting untuk dapat memvisualisasikan organisasi dan pengoperasian jaringan.Selain representasi ini, istilah khusus digunakan saat membahas bagaimana masing-masing perangkat dan media terhubung satu sama lain. Hal penting yang harus diingat adalah:
Network Interface Card - Adaptor NIC atau LAN, menyediakan koneksi fisik ke jaringan pada PC atau perangkat akhir lainnya. Media yang menghubungkan PC ke perangkat jaringan, langsung terhubung ke NIC (Gambar 2).
Port Fisik - Konektor atau outlet pada perangkat jaringan tempat media terhubung ke perangkat akhir atau perangkat jaringan lainnya.
Interface - Port khusus pada perangkat jaringan yang terhubung ke jaringan individual. Karena router digunakan untuk interkoneksi jaringan, port pada router disebut sebagai antarmuka jaringan.
Diagram Topologi
Diagram topologi wajib bagi siapa saja yang bekerja dengan jaringan. Mereka menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubung.
Ada dua jenis diagram topologi:
Diagram topologi fisik - Identifikasi lokasi fisik perangkat perantara dan pemasangan kabel.
Diagram topologi logis - Identifikasi perangkat, port, dan skema pengalamatan.
Jenis JaringanInfrastruktur jaringan dapat sangat bervariasi dalam hal:
Ukuran area tertutup
Jumlah pengguna yang terhubung
Jumlah dan jenis layanan yang tersedia
Area tanggung jawabAngka tersebut menggambarkan dua jenis infrastruktur jaringan yang paling umum:
Local Area Network (LAN) - Infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke pengguna dan perangkat akhir di wilayah geografis kecil, yang biasanya merupakan jaringan perusahaan, rumah, atau usaha kecil yang dimiliki dan dikelola oleh departemen perorangan atau TI.
Wide Area Network (WAN) - Infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke jaringan lain di wilayah geografis yang luas, yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh penyedia layanan telekomunikasi.Jenis jaringan lainnya meliputi:
Metropolitan Area Network (MAN) - Infrastruktur jaringan yang mencakup area fisik yang lebih besar daripada LAN namun lebih kecil dari WAN (mis., Kota). MAN biasanya dioperasikan oleh satu kesatuan seperti organisasi besar.
Wireless LAN (WLAN) - Serupa dengan LAN namun secara nirkabel menghubungkan pengguna dan titik akhir di area geografis yang kecil.
Storage Area Network (SAN) - Infrastruktur jaringan yang dirancang untuk mendukung server file dan menyediakan penyimpanan data, pengambilan, dan replikasi.
InternetInternet adalah kumpulan jaringan interkoneksi di seluruh dunia (internetwork atau internet singkatnya). Angka tersebut menunjukkan satu cara untuk melihat internet sebagai kumpulan LAN dan WAN yang saling berhubungan. Beberapa contoh LAN terhubung satu sama lain melalui koneksi WAN. WAN kemudian dihubungkan satu sama lain. Garis koneksi WAN merah mewakili semua variasi cara kita menghubungkan jaringan. WAN dapat terhubung melalui kabel tembaga, kabel serat optik, dan transmisi nirkabel (tidak diperlihatkan).Internet tidak dimiliki oleh individu atau kelompok manapun. Memastikan komunikasi yang efektif di seluruh infrastruktur yang beragam ini memerlukan penerapan teknologi dan standar yang konsisten dan umum dan juga kerjasama dari banyak agen administrasi jaringan. Ada organisasi yang telah dikembangkan untuk membantu menjaga struktur dan standarisasi protokol dan proses Internet. Organisasi-organisasi ini termasuk Internet Engineering Task Force (IETF), Internet Corporation untuk Ditugaskan Nama dan Nomor (ICANN), dan Internet Architecture Board (IAB), ditambah banyak lainnya.
Intranet dan Ekstranet
Ada dua istilah lain yang mirip dengan istilah internet:
Intranet
Ekstranet
Intranet adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada koneksi pribadi LAN dan WAN yang termasuk dalam sebuah organisasi, dan dirancang agar dapat diakses hanya oleh anggota organisasi, karyawan, atau pihak lain yang memiliki otorisasi.
Suatu organisasi dapat menggunakan ekstranet untuk memberikan akses yang aman dan aman kepada individu yang bekerja untuk organisasi yang berbeda, namun memerlukan akses ke data organisasi. Contoh extranet meliputi:
Perusahaan yang menyediakan akses ke pemasok dan kontraktor luar.
Rumah sakit yang menyediakan sistem pemesanan ke dokter sehingga mereka bisa membuat janji temu untuk pasien mereka.
Sebuah kantor pendidikan lokal yang menyediakan informasi anggaran dan personil ke sekolah-sekolah di kabupatennya.
Arsitektur Jaringan
Jaringan harus mendukung berbagai aplikasi dan layanan, serta mengoperasikan lebih dari berbagai jenis kabel dan perangkat, yang merupakan infrastruktur fisik. Istilah arsitektur jaringan, dalam konteks ini, mengacu pada teknologi yang mendukung infrastruktur dan layanan dan peraturan terprogram, atau protokol, yang memindahkan data ke seluruh jaringan.
Seiring berkembangnya jaringan, kita menemukan bahwa ada empat karakteristik dasar yang harus ditangani oleh arsitektur mendasar agar dapat memenuhi harapan pengguna:
Toleransi kesalahan
Skalabilitas
Kualitas Layanan (QoS)
Keamanan
Skalabilitas
Jaringan terukur dapat berkembang dengan cepat untuk mendukung pengguna dan aplikasi baru tanpa mempengaruhi kinerja layanan yang dikirimkan ke pengguna lama. Angka tersebut menunjukkan bagaimana jaringan baru dapat dengan mudah ditambahkan ke jaringan yang ada. Selain itu, jaringan bersifat skalabel karena para desainer mengikuti standar dan protokol yang diterima. Hal ini memungkinkan vendor perangkat lunak dan perangkat keras untuk fokus pada peningkatan produk dan layanan tanpa khawatir merancang seperangkat aturan baru untuk beroperasi dalam jaringan.
KeamananInfrastruktur jaringan, layanan, dan data yang terdapat pada perangkat yang terpasang pada jaringan sangat penting aset pribadi dan bisnis. Ada dua jenis masalah keamanan jaringan yang harus diperhatikan: keamanan infrastruktur jaringan dan keamanan informasi.Mengamankan infrastruktur jaringan mencakup pengamanan fisik perangkat yang menyediakan konektivitas jaringan, dan mencegah akses yang tidak sah ke perangkat lunak manajemen yang berada pada mereka, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.Keamanan informasi mengacu pada melindungi informasi yang terdapat dalam paket yang dikirim melalui jaringan dan informasi yang tersimpan pada perangkat jaringan terpasang. Untuk mencapai tujuan keamanan jaringan, ada tiga persyaratan utama, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2:
Kerahasiaan - kerahasiaan data berarti hanya penerima yang berhak dan berwenang yang dapat mengakses dan membaca data.
Integritas - Integritas data berarti memiliki kepastian bahwa informasi tersebut belum diubah dalam transmisi, dari asal ke tujuan.
Ketersediaan - Ketersediaan data berarti memiliki kepastian akses yang tepat waktu dan dapat diandalkan terhadap layanan data untuk pengguna yang berwenang.
Kolaborasi Online
Individu ingin terhubung ke jaringan, tidak hanya untuk akses ke aplikasi data, tapi juga untuk berkolaborasi satu sama lain. Kolaborasi didefinisikan sebagai "tindakan bekerja dengan orang lain atau orang lain dalam sebuah proyek bersama." Alat kolaborasi, seperti Cisco WebEx yang ditunjukkan pada gambar tersebut, memberi karyawan, siswa, guru, pelanggan, dan mitra cara untuk segera terhubung, berinteraksi, dan mencapai tujuan mereka
Untuk bisnis, kolaborasi adalah prioritas penting dan strategis yang digunakan oleh organisasi untuk tetap kompetitif. Kolaborasi juga menjadi prioritas dalam pendidikan. Siswa perlu berkolaborasi untuk saling membantu dalam belajar, untuk mengembangkan keterampilan tim yang digunakan dalam angkatan kerja, dan untuk bekerja sama dalam proyek berbasis tim.
Komputasi awan(cloud computing)
Komputasi awan adalah tren global lainnya yang mengubah cara kita mengakses dan menyimpan data. Komputasi awan memungkinkan kita menyimpan file pribadi, bahkan membackup seluruh hard disk drive kita di server melalui Internet. Aplikasi seperti pengolah kata dan pengeditan foto bisa diakses menggunakan Cloud.Untuk bisnis, komputasi Cloud memperluas kemampuan TI tanpa memerlukan investasi di infrastruktur baru, melatih personil baru, atau memberi lisensi perangkat lunak baru. Layanan ini tersedia sesuai permintaan dan dikirimkan secara ekonomis ke perangkat mana pun di dunia tanpa mengorbankan keamanan atau fungsinya.Ada empat tipe utama Awan, seperti yang ditunjukkan pada gambar: Awan Publik, Awan Pribadi, Awan Hibrid, dan Awan Kustom. Klik setiap Awan untuk mempelajari lebih lanjut.Komputasi awan dimungkinkan karena adanya pusat data. Pusat data adalah fasilitas yang digunakan untuk sistem komputer rumah dan komponen terkait. Sebuah pusat data dapat menempati satu ruangan sebuah bangunan, satu atau lebih lantai, atau keseluruhan bangunan. Pusat data biasanya sangat mahal untuk dibangun dan dipelihara. Untuk alasan ini, hanya organisasi besar yang menggunakan pusat data pribadi untuk menampung data mereka dan memberikan layanan kepada pengguna. Organisasi yang lebih kecil yang tidak mampu mempertahankan pusat data pribadi mereka sendiri dapat mengurangi keseluruhan biaya kepemilikan dengan menyewakan layanan server dan penyimpanan dari organisasi pusat data yang lebih besar di Awan.
Broadband nirkabelMenghubungkan ke Internet sangat penting dalam teknologi rumah pintar. DSL dan kabel adalah teknologi umum yang digunakan untuk menghubungkan rumah dan usaha kecil ke Internet. Namun, wireless mungkin pilihan lain di banyak daerah.Penyedia Layanan Internet Nirkabel (WISP)Penyedia Layanan Internet Nirkabel (WISP) adalah ISP yang menghubungkan pelanggan ke jalur akses atau hot spot yang ditunjuk menggunakan teknologi nirkabel serupa yang ditemukan di jaringan area lokal nirkabel (WLAN). WISP lebih umum ditemukan di lingkungan pedesaan dimana layanan DSL atau kabel tidak tersedia.Meskipun menara transmisi terpisah dapat dipasang untuk antena, biasanya antena dilekatkan pada struktur tinggi yang ada, seperti menara air atau menara radio. Piring atau antena kecil dipasang di atap pelanggan di kisaran pemancar WISP. Unit akses pelanggan terhubung ke jaringan kabel di dalam rumah. Dari sudut pandang pengguna rumahan, pengaturannya tidak jauh berbeda dengan DSL atau layanan kabel. Perbedaan utamanya adalah koneksi dari rumah ke ISP bersifat nirkabel dan bukan kabel fisik.Layanan Broadband NirkabelSolusi nirkabel lainnya untuk rumah dan usaha kecil adalah broadband nirkabel, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini menggunakan teknologi seluler yang sama yang digunakan untuk mengakses Internet dengan ponsel cerdas atau tablet. Antena terpasang di luar rumah yang menyediakan konektivitas nirkabel atau kabel untuk perangkat di rumah. Di banyak daerah, broadband nirkabel rumahan bersaing langsung dengan layanan DSL dan kabel.
Solusi KeamananTidak ada solusi tunggal yang bisa melindungi jaringan dari beragam ancaman yang ada. Untuk alasan ini, keamanan harus diterapkan di beberapa lapisan, menggunakan lebih dari satu solusi keamanan. Jika satu komponen keamanan gagal mengidentifikasi dan melindungi jaringan, yang lain masih berdiri.Implementasi keamanan jaringan rumah biasanya agak mendasar. Hal ini umumnya diimplementasikan pada perangkat penghubung akhir, serta pada titik koneksi ke Internet, dan bahkan dapat mengandalkan layanan kontrak dari ISP.Sebaliknya, implementasi keamanan jaringan untuk jaringan perusahaan biasanya terdiri dari banyak komponen yang dibangun ke dalam jaringan untuk memantau dan menyaring lalu lintas. Idealnya, semua komponen bekerja sama, yang meminimalkan perawatan dan meningkatkan keamanan.Komponen keamanan jaringan untuk jaringan rumah atau kantor kecil harus mencakup, minimal:
Antivirus dan antispyware - Ini digunakan untuk melindungi perangkat akhir agar tidak terinfeksi perangkat lunak berbahaya.
Penyaringan firewall - Ini digunakan untuk memblokir akses tidak sah ke jaringan. Ini mungkin termasuk sistem firewall berbasis host yang diterapkan untuk mencegah akses yang tidak sah ke perangkat akhir, atau layanan penyaringan dasar di router rumah untuk mencegah akses yang tidak sah dari dunia luar ke jaringan.Selain hal di atas, jaringan dan jaringan perusahaan yang lebih besar seringkali memiliki persyaratan keamanan lainnya:
Sistem firewall khusus - Ini digunakan untuk memberikan kemampuan firewall yang lebih canggih yang dapat memfilter sejumlah besar lalu lintas dengan rincian lebih banyak.
Daftar kontrol akses (ACL) - Ini digunakan untuk lebih memfilter akses dan penerusan lalu lintas.
Sistem pencegahan intrusi (IPS) - Ini digunakan untuk mengidentifikasi ancaman penyebaran cepat, seperti serangan zero-day atau zero-hour.
Jaringan pribadi virtual (VPN) - Ini digunakan untuk memberikan akses yang aman kepada pekerja jarak jauh.Persyaratan keamanan jaringan harus memperhitungkan lingkungan jaringan, serta berbagai aplikasi, dan kebutuhan komputasi. Baik lingkungan rumah maupun bisnis harus bisa mengamankan datanya meski tetap memungkinkan untuk kualitas layanan yang diharapkan dari masing-masing teknologi. Selain itu, solusi keamanan yang diterapkan harus disesuaikan dengan tren dan perubahan jaringan yang terus meningkat.
Arsitektur Jaringan CiscoPeran jaringan telah berubah dari jaringan data-only ke sistem yang memungkinkan koneksi orang, perangkat, dan informasi di media yang kaya, lingkungan jaringan yang terkonvergensi. Agar jaringan berfungsi secara efisien dan tumbuh dalam lingkungan seperti ini, jaringan harus dibangun berdasarkan arsitektur jaringan standar.Arsitektur jaringan mengacu pada perangkat, koneksi, dan produk yang terintegrasi untuk mendukung teknologi dan aplikasi yang diperlukan. Arsitektur teknologi jaringan yang terencana membantu memastikan koneksi perangkat apapun di setiap kombinasi jaringan. Sambil memastikan konektivitas, ini juga meningkatkan efisiensi biaya dengan mengintegrasikan keamanan dan manajemen jaringan dan memperbaiki proses bisnis. Atas dasar semua arsitektur jaringan, dan, pada kenyataannya, di dasar Internet itu sendiri, adalah router dan switch. Router dan switch mengangkut data, suara, dan komunikasi video, serta memungkinkan akses nirkabel, dan memberikan keamanan.Membangun jaringan yang mendukung kebutuhan kita hari ini dan kebutuhan dan tren masa depan dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang infrastruktur peralihan dan perutean yang mendasarinya. Setelah infrastruktur perutean dan peralihan jaringan dasar dibangun, individu, usaha kecil, dan organisasi dapat mengembangkan jaringan mereka dari waktu ke waktu, menambahkan fitur dan fungsionalitas dalam solusi terpadu.
Mengkonfigurasi Sistem Operasi Jaringan
Setiap komputer memerlukan sebuah sistem operasi untuk berfungsi, termasuk perangkat jaringan berbasis komputer seperti switch, router, access point, dan firewall. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem operasi yang disebut sistem operasi jaringan.
Sistem operasi jaringan memungkinkan perangkat keras perangkat berfungsi dan menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi. Dalam kursus CCNA, siswa belajar untuk mengkonfigurasi kedua perangkat yang terhubung ke jaringan (perangkat akhir seperti PC) dan perangkat yang menghubungkan jaringan bersama-sama (perangkat perantara seperti router dan switch). Belajar mengkonfigurasi Cisco Internetwork Operating System (Cisco IOS) pada router dan switch Cisco adalah bagian besar dari program studi Cisco CCNA.
Cisco Internetwork Operating System (IOS) adalah istilah generik untuk pengumpulan sistem operasi jaringan yang digunakan oleh perangkat jaringan Cisco. Cisco IOS digunakan untuk sebagian besar perangkat Cisco, terlepas dari jenis atau ukurannya.
Sistem operasiSemua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi (OS). Seperti ditunjukkan pada Gambar 1, bagian dari OS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer dikenal dengan nama kernel. Bagian yang berinteraksi dengan aplikasi dan pengguna dikenal sebagai shell. Pengguna dapat berinteraksi dengan shell menggunakan command-line interface (CLI) atau antarmuka pengguna grafis (GUI).Saat menggunakan CLI seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2, pengguna berinteraksi langsung dengan sistem di lingkungan berbasis teks dengan memasukkan perintah pada keyboard pada prompt perintah. Sistem mengeksekusi perintah, sering memberikan output tekstual. CLI membutuhkan overhead yang sangat sedikit untuk beroperasi. Namun, hal itu mengharuskan pengguna memiliki pengetahuan tentang struktur dasar yang mengendalikan sistem.Antarmuka GUI seperti Windows, OS X, Apple iOS, atau Android memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem menggunakan ikon grafis, menu, dan jendela grafis. Contoh GUI pada Gambar 3 lebih user-friendly dan membutuhkan sedikit pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Untuk alasan ini, banyak orang mengandalkan lingkungan GUI.Namun, GUI mungkin tidak selalu dapat menyediakan semua fitur yang tersedia di CLI. GUI juga bisa gagal, macet, atau tidak beroperasi seperti yang ditentukan. Untuk alasan ini, perangkat jaringan biasanya diakses melalui CLI. CLI kurang resource intensive dan sangat stabil jika dibandingkan dengan GUI.Sistem operasi jaringan yang digunakan pada perangkat Cisco disebut Cisco Internetwork Operating System (IOS). Cisco IOS digunakan untuk sebagian besar perangkat Cisco terlepas dari jenis atau ukuran perangkat.Catatan: Sistem operasi pada router rumah biasanya disebut firmware. Metode yang paling umum untuk mengkonfigurasi router rumah adalah dengan menggunakan GUI berbasis browser web.
Metode aksesSaklar Cisco IOS dapat diimplementasikan tanpa konfigurasi dan masih mengaktifkan data antar perangkat yang terhubung. Dengan menghubungkan dua PC ke sebuah saklar, PC tersebut akan langsung terhubung satu sama lain.Meskipun switch Cisco akan berfungsi dengan segera, mengkonfigurasi pengaturan awal adalah praktik terbaik yang direkomendasikan. Ada beberapa cara untuk mengakses lingkungan CLI dan mengkonfigurasi perangkat. Metode yang paling umum adalah:
Console - Ini adalah port manajemen fisik yang menyediakan akses out-of-band ke perangkat Cisco. Akses out-of-band mengacu pada akses melalui saluran pengelolaan khusus yang hanya digunakan untuk tujuan perawatan perangkat.
Secure Shell (SSH) - SSH adalah metode untuk jarak jauh membuat koneksi CLI yang aman melalui antarmuka virtual, melalui jaringan. Tidak seperti koneksi konsol, koneksi SSH memerlukan layanan jaringan aktif pada perangkat termasuk antarmuka aktif yang dikonfigurasi dengan sebuah alamat.
Telnet - Telnet adalah metode yang tidak aman untuk membangun sesi CLI dari jarak jauh melalui antarmuka virtual, melalui jaringan. Tidak seperti SSH, Telnet tidak menyediakan koneksi yang terenkripsi dengan aman. Otentikasi pengguna, kata sandi, dan perintah dikirim melalui jaringan di plaintext.
Program Emulasi Terminal
Ada sejumlah program emulasi terminal yang bagus yang tersedia untuk terhubung ke perangkat jaringan baik dengan koneksi serial melalui port konsol atau koneksi SSH / Telnet. Beberapa di antaranya meliputi:
PuTTY (Gambar 1)
Tera Term (Gambar 2)
SecureCRT (Gambar 3)
OS X Terminal
Program ini memungkinkan Anda meningkatkan produktivitas dengan menyesuaikan ukuran jendela, mengubah ukuran font, dan mengubah skema warna.
Mode Operasi Cisco IOS
Untuk awalnya mengkonfigurasi perangkat Cisco, koneksi konsol harus dibuat. Setelah dihibur, teknisi jaringan harus menavigasi melalui berbagai mode perintah dari IOS CLI. Mode Cisco IOS menggunakan struktur hirarkis dan sangat mirip untuk kedua switch dan router.
Mode Perintah Utama
Sebagai fitur keamanan, perangkat lunak Cisco IOS memisahkan akses manajemen ke dua mode perintah berikut:
Mode EXEC Pengguna - Modus ini memiliki kemampuan terbatas tapi berguna untuk operasi dasar. Ini hanya mengizinkan sejumlah perintah pemantauan dasar namun tidak memungkinkan pelaksanaan perintah yang mungkin mengubah konfigurasi perangkat. Mode EXEC pengguna dikenali oleh prompt CLI yang diakhiri dengan simbol>.
Mode EXEC Privileged - Untuk menjalankan perintah konfigurasi, administrator jaringan harus mengakses mode EXEC istimewa. Modus konfigurasi yang lebih tinggi, seperti mode konfigurasi global, hanya dapat dicapai dari mode EXEC istimewa. Mode EXEC istimewa dapat diidentifikasi dengan prompt yang diakhiri dengan simbol #.
Mode Perintah KonfigurasiUntuk mengkonfigurasi perangkat, pengguna harus masuk ke Global Configuration Mode, yang biasa disebut global config mode.Dari mode konfigurasi global, perubahan konfigurasi CLI dibuat yang mempengaruhi pengoperasian perangkat secara keseluruhan. Modus konfigurasi global diidentifikasi dengan sebuah prompt yang diakhiri dengan (config) # setelah nama perangkat, seperti Switch (config) #.Modus konfigurasi global diakses sebelum mode konfigurasi spesifik lainnya. Dari mode konfigurasi global, pengguna bisa masuk ke mode sub-konfigurasi yang berbeda. Masing-masing mode ini memungkinkan konfigurasi bagian atau fungsi tertentu dari perangkat iOS. Dua mode konfigurasi umum yang umum termasuk:
Line Configuration Mode - Digunakan untuk mengkonfigurasi akses konsol, SSH, Telnet, atau AUX.
Interface Configuration Mode - Digunakan untuk mengkonfigurasi port switch atau interface jaringan router.Saat menggunakan CLI, mode ini dikenali oleh command-line prompt yang unik untuk mode itu. Secara default, setiap prompt dimulai dengan nama perangkat. Mengikuti namanya, sisa prompt menunjukkan mode. Misalnya, prompt default untuk mode konfigurasi baris adalah Switch (config-line) # dan prompt default untuk mode konfigurasi antar muka adalah Switch (config-if) #.
Mode IOSBerbagai perintah digunakan untuk masuk dan keluar dari perintah prompt. Untuk berpindah dari mode EXEC pengguna ke mode EXEC istimewa, gunakan perintah enable. Gunakan perintah mode EXEC yang dinonaktifkan untuk kembali ke mode EXEC pengguna.Catatan: Mode EXEC istimewa terkadang disebut mode enable.Untuk pindah dan keluar dari mode konfigurasi global, gunakan perintah terminal EXEC yang di configure terminal. Untuk kembali ke mode EXEC istimewa, masukkan perintah exit global config mode.Ada banyak mode sub-konfigurasi yang berbeda. Misalnya, untuk memasukkan mode sub-konfigurasi baris, Anda menggunakan perintah baris yang diikuti oleh jenis baris manajemen dan nomor yang ingin Anda akses. Untuk keluar dari mode sub-konfigurasi dan kembali ke mode konfigurasi global, gunakan perintah keluar. Perhatikan perubahan pada command prompt.Switch (config) # line console 0Switch (config-line) #Untuk berpindah dari mode konfigurasi sub-mode konfigurasi global ke mode satu langkah di atasnya dalam hierarki mode, masukkan perintah keluar.Switch (config-line) # exitSwitch (config) #Untuk beralih dari mode sub-konfigurasi ke mode EXEC istimewa, masukkan perintah akhir atau masukkan kombinasi tombol Ctrl + Z.Switch (config-line) # akhirBeralih#Anda juga dapat berpindah langsung dari satu mode sub-konfigurasi ke mode sub-konfigurasi lainnya. Perhatikan bagaimana setelah nama perangkat jaringan, prompt perintah berubah dari (config-line) # menjadi (config-if) #.Switch (config-line) # interface FastEthernet 0/1Beralih (config-if) #
Struktur Perintah IOS Dasar
Perangkat Cisco IOS mendukung banyak perintah. Setiap perintah IOS memiliki format atau sintaks tertentu dan hanya bisa dijalankan dalam mode yang sesuai. Sintaks umum untuk sebuah perintah adalah perintah yang diikuti oleh kata kunci dan argumen yang sesuai.
Kata kunci - parameter spesifik yang ditentukan dalam sistem operasi (pada gambar, protokol ip)
Argumen - tidak ditentukan; nilai atau variabel yang ditentukan oleh pengguna (pada gambar, 192.168.10.5).
IOS Command SyntaxPerintah mungkin memerlukan satu atau lebih argumen. Untuk menentukan kata kunci dan argumen yang dibutuhkan untuk sebuah perintah, simak sintaks perintahnya. Sintaksnya menyediakan pola atau format yang harus digunakan saat memasukkan perintah.Seperti yang teridentifikasi dalam tabel pada gambar, teks tebal menunjukkan perintah dan kata kunci yang dimasukkan seperti gambar di bawah ini. Teks miring menunjukkan argumen dimana pengguna memberikan nilainya.Misalnya, sintaks untuk menggunakan perintah deskripsi adalah string deskripsi. Argumennya adalah nilai string yang diberikan oleh pengguna. Perintah deskripsi biasanya digunakan untuk mengidentifikasi tujuan sebuah antarmuka. Misalnya, memasukkan perintah, deskripsi Menghubungkan ke peralihan kantor pusat utama, menjelaskan di mana perangkat lain berada di akhir koneksi.Contoh berikut menunjukkan konvensi yang digunakan untuk mendokumentasikan dan menggunakan perintah IOS.
ping ip-address - Perintahnya adalah ping dan argumen yang ditetapkan pengguna adalah ip-address dari perangkat tujuan. Misalnya ping 10.10.10.5.
traceroute ip-address - Perintahnya adalah traceroute dan argumen yang ditetapkan pengguna adalah ip-address dari perangkat tujuan. Misalnya, traceroute 192.168.254.254.
Penama perangkatSaat mengkonfigurasi perangkat jaringan, salah satu langkah pertama adalah mengkonfigurasi nama perangkat atau nama host yang unik. Nama host yang muncul dalam petunjuk CLI dapat digunakan dalam berbagai proses otentikasi antar perangkat, dan harus digunakan pada diagram topologi.Jika nama perangkat tidak dikonfigurasi secara eksplisit, nama default yang ditetapkan pabrik digunakan oleh Cisco IOS. Nama default untuk switch Cisco IOS adalah "Switch." Jika semua perangkat jaringan ditinggalkan dengan nama default mereka, akan sulit untuk mengidentifikasi perangkat tertentu. Misalnya, saat mengakses perangkat jarak jauh menggunakan SSH, penting untuk memastikan bahwa Anda terhubung ke perangkat yang tepat.Dengan memilih nama dengan bijak, lebih mudah mengingat, mendokumentasikan, dan mengidentifikasi perangkat jaringan. Panduan untuk konfigurasi hostname tercantum pada Gambar 1.Nama host yang digunakan pada perangkat IOS melestarikan huruf kapitalisasi dan huruf kecil. Oleh karena itu, memungkinkan Anda untuk memanfaatkan nama seperti biasanya. Ini sangat kontras dengan skema penamaan Internet, di mana huruf besar dan huruf kecil diperlakukan sama.Misalnya, pada Gambar 2, tiga switch, yang mencakup tiga lantai yang berbeda, saling berhubungan satu sama lain dalam sebuah jaringan. Konvensi penamaan yang digunakan mempertimbangkan lokasi dan tujuan masing-masing perangkat. Dokumentasi jaringan harus menjelaskan bagaimana nama-nama ini dipilih sehingga perangkat tambahan dapat diberi nama sesuai dengan itu.
Akses perangkat yang aman
Penggunaan kata kunci yang lemah atau mudah tebak terus menjadi isu keamanan di banyak sisi dunia bisnis. Perangkat jaringan, termasuk router nirkabel rumahan, harus selalu memiliki kata sandi yang dikonfigurasi untuk membatasi akses administratif.
Cisco IOS dapat dikonfigurasi untuk menggunakan kata sandi mode hirarkis untuk memungkinkan hak akses yang berbeda ke perangkat jaringan.
Semua perangkat jaringan harus membatasi akses sebagaimana tercantum pada Gambar 1.
Gunakan password yang kuat yang tidak mudah ditebak. Pertimbangkan poin-poin kunci yang tercantum pada Gambar 2.
Konfigurasikan SandiKata sandi yang paling penting untuk dikonfigurasi adalah akses ke mode EXEC istimewa, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Untuk mengamankan akses EXEC yang istimewa, gunakan perintah konfigurasi global password enable secret.Untuk mengamankan akses EXEC pengguna, port konsol harus dikonfigurasi, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Masuk ke mode konsol line console dengan menggunakan konsol line 0 perintah konfigurasi global. Angka nol digunakan untuk mewakili antarmuka konsol pertama (dan dalam kebanyakan kasus satu-satunya). Selanjutnya, tentukan user mode EXEC password menggunakan perintah password password. Akhirnya, aktifkan akses pengguna EXEC dengan menggunakan perintah masuk. Akses konsol sekarang akan memerlukan kata sandi sebelum mendapatkan akses ke mode EXEC pengguna.Jalur terminal virtual (VTY) memungkinkan akses jarak jauh ke perangkat. Untuk mengamankan jalur VTY yang digunakan untuk SSH dan Telnet, masukkan mode VTY line menggunakan perintah konfigurasi global vty 0 15, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. Banyak switch Cisco mendukung hingga 16 jalur VTY yang diberi nomor 0 sampai 15. Selanjutnya, tentukan Password VTY menggunakan perintah password password. Terakhir, aktifkan akses VTY menggunakan perintah masuk.
Mengenkripsi kata sandi
File startup-config dan running-config menampilkan sebagian besar kata kunci dalam plaintext. Ini adalah ancaman keamanan karena siapapun bisa melihat password yang digunakan jika mereka memiliki akses ke file-file ini.
Untuk mengenkripsi kata sandi, gunakan perintah konfigurasi enkripsi password-password global. Perintah tersebut menggunakan enkripsi yang lemah untuk semua password yang tidak terenkripsi. Enkripsi ini hanya berlaku untuk kata sandi dalam file konfigurasi, bukan dengan kata sandi karena dikirim melalui jaringan. Tujuan dari perintah ini adalah untuk menjaga individu yang tidak berwenang melihat kata kunci dalam file konfigurasi.
File startup-config dan running-config menampilkan sebagian besar kata kunci dalam plaintext. Ini adalah ancaman keamanan karena siapapun bisa melihat password yang digunakan jika mereka memiliki akses ke file-file ini.
Untuk mengenkripsi kata sandi, gunakan perintah konfigurasi enkripsi password-password global. Perintah tersebut menggunakan enkripsi yang lemah untuk semua password yang tidak terenkripsi. Enkripsi ini hanya berlaku untuk kata sandi dalam file konfigurasi, bukan dengan kata sandi karena dikirim melalui jaringan. Tujuan dari perintah ini adalah untuk menjaga individu yang tidak berwenang melihat kata kunci dalam file konfigurasi.
Pesan BannerMeskipun
memerlukan kata sandi adalah salah satu cara untuk menjaga personil
yang tidak diotorisasi keluar dari jaringan, sangat penting untuk
menyediakan metode untuk menyatakan bahwa hanya petugas yang berwenang
yang harus berusaha masuk ke perangkat. Untuk melakukan ini, tambahkan spanduk ke keluaran perangkat. Spanduk bisa menjadi bagian penting dari proses hukum jika seseorang diadili karena membobol perangkat. Beberapa sistem hukum tidak mengizinkan penuntutan, atau bahkan
pemantauan pengguna, kecuali jika pemberitahuan tersebut terlihat.Untuk membuat pesan banner hari ini pada perangkat jaringan, gunakan banner motd # pesan hari # perintah konfigurasi global. The "#" dalam sintaks perintah disebut karakter pembatas. Ini dimasukkan sebelum dan sesudah pesan. Karakter pembatas bisa berupa karakter apapun asalkan tidak terjadi pada pesan. Untuk alasan ini, simbol seperti "#" sering digunakan. Setelah perintah dijalankan, banner akan ditampilkan pada semua usaha
selanjutnya untuk mengakses perangkat sampai banner dilepas.Karena spanduk bisa dilihat oleh siapa saja yang mencoba masuk, pesannya harus diucapkan dengan sangat hati-hati. Konten atau kata-kata spanduk yang tepat bergantung pada hukum setempat dan kebijakan perusahaan. Spanduk harus menyatakan bahwa hanya petugas yang berwenang yang diizinkan mengakses perangkat. Setiap kata yang menyiratkan login adalah "welcome" atau "invite" tidak sesuai. Selanjutnya,
banner tersebut dapat mencakup shutdown sistem terjadwal dan informasi
lainnya yang mempengaruhi semua pengguna jaringan.
Simpan File Konfigurasi yang dijalankanAda dua file sistem yang menyimpan konfigurasi perangkat:
startup-config - File yang tersimpan dalam Non-volatile Random Access Memory (NVRAM) yang berisi semua perintah yang akan digunakan oleh perangkat saat startup atau reboot. NVRAM tidak kehilangan isinya saat perangkat dimatikan.
running-config - File yang tersimpan dalam Random Access Memory (RAM) yang mencerminkan konfigurasi saat ini. Mengubah konfigurasi yang sedang berjalan akan mempengaruhi pengoperasian perangkat Cisco dengan segera. RAM adalah memori yang mudah menguap. Ini kehilangan semua kontennya saat perangkat dimatikan atau dihidupkan ulang.Seperti ditunjukkan pada gambar, gunakan perintah running-config privileged EXEC mode untuk melihat file konfigurasi yang sedang berjalan. Untuk melihat file konfigurasi startup, gunakan perintah EXEC startup-config privilege.Jika daya ke perangkat hilang atau jika perangkat di-restart, semua perubahan konfigurasi akan hilang kecuali jika telah disimpan. Untuk menyimpan perubahan yang dibuat pada konfigurasi yang berjalan ke file konfigurasi startup, gunakan perintah running mode config-config startup-config privileged EXEC.
startup-config - File yang tersimpan dalam Non-volatile Random Access Memory (NVRAM) yang berisi semua perintah yang akan digunakan oleh perangkat saat startup atau reboot. NVRAM tidak kehilangan isinya saat perangkat dimatikan.
running-config - File yang tersimpan dalam Random Access Memory (RAM) yang mencerminkan konfigurasi saat ini. Mengubah konfigurasi yang sedang berjalan akan mempengaruhi pengoperasian perangkat Cisco dengan segera. RAM adalah memori yang mudah menguap. Ini kehilangan semua kontennya saat perangkat dimatikan atau dihidupkan ulang.Seperti ditunjukkan pada gambar, gunakan perintah running-config privileged EXEC mode untuk melihat file konfigurasi yang sedang berjalan. Untuk melihat file konfigurasi startup, gunakan perintah EXEC startup-config privilege.Jika daya ke perangkat hilang atau jika perangkat di-restart, semua perubahan konfigurasi akan hilang kecuali jika telah disimpan. Untuk menyimpan perubahan yang dibuat pada konfigurasi yang berjalan ke file konfigurasi startup, gunakan perintah running mode config-config startup-config privileged EXEC.
Alamat IP(ip addresses)
Penggunaan
alamat IP adalah sarana utama untuk memungkinkan perangkat menemukan
satu sama lain dan membuat komunikasi end-to-end di Internet. Setiap perangkat akhir pada jaringan harus dikonfigurasi dengan alamat IP. Contoh perangkat akhir tercantum pada Gambar 1.Struktur alamat IPv4 disebut notasi desimal bertitik dan diwakili oleh
empat angka desimal antara 0 dan 255. Alamat IPv4 ditugaskan ke
masing-masing perangkat yang terhubung ke jaringan.Catatan: IP dalam kursus ini mengacu pada protokol IPv4 dan IPv6. IPv6 adalah versi IP terbaru dan pengganti untuk IPv4 yang lebih umum.Dengan alamat IPv4, subnet mask juga diperlukan. Subnet mask IPv4 adalah nilai 32-bit yang memisahkan bagian jaringan dari alamat dari bagian host. Ditambah dengan alamat IPv4, subnet mask menentukan subnet tertentu dari perangkat yang menjadi anggota.Contoh
pada Gambar 2 menampilkan alamat IPv4 (192.168.1.10), subnet mask
(255.255.255.0), dan gateway default (192.168.1.1) yang ditugaskan ke
host. Alamat gateway default adalah alamat IP dari router yang akan
digunakan host untuk mengakses jaringan jarak jauh, termasuk Internet.Alamat IP dapat diberikan ke port fisik dan antarmuka virtual pada perangkat. Antarmuka virtual berarti tidak ada perangkat keras fisik pada perangkat yang terkait dengannya.
Konfigurasi Alamat IP Manual untuk Perangkat Akhir
Agar perangkat akhir berkomunikasi melalui jaringan, harus dikonfigurasi dengan alamat IPv4 dan subnet mask yang unik. Informasi alamat IP dapat dimasukkan ke dalam perangkat akhir secara manual, atau secara otomatis menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
Untuk mengkonfigurasi alamat IPv4 secara manual pada host Windows, buka Control Panel> Network Sharing Center> Ubah pengaturan adaptor dan pilih adaptornya. Selanjutnya klik kanan dan pilih Properties untuk menampilkan Local Area Connection Properties yang ditunjukkan pada Gambar 1.
Sorot Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4) dan klik Properties untuk membuka jendela Properties Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4) yang ditunjukkan pada Gambar 2. Mengkonfigurasi alamat IPv4 dan informasi subnet mask, dan gateway default.
Agar perangkat akhir berkomunikasi melalui jaringan, harus dikonfigurasi dengan alamat IPv4 dan subnet mask yang unik. Informasi alamat IP dapat dimasukkan ke dalam perangkat akhir secara manual, atau secara otomatis menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
Untuk mengkonfigurasi alamat IPv4 secara manual pada host Windows, buka Control Panel> Network Sharing Center> Ubah pengaturan adaptor dan pilih adaptornya. Selanjutnya klik kanan dan pilih Properties untuk menampilkan Local Area Connection Properties yang ditunjukkan pada Gambar 1.
Sorot Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4) dan klik Properties untuk membuka jendela Properties Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4) yang ditunjukkan pada Gambar 2. Mengkonfigurasi alamat IPv4 dan informasi subnet mask, dan gateway default.
Alihkan Konfigurasi Antarmuka Virtual
Untuk mengakses sakelar jarak jauh, alamat IP dan subnet mask harus dikonfigurasi pada SVI. Untuk mengkonfigurasi SVI di switch, gunakan perintah konfigurasi global vlan 1 antarmuka. Vlan 1 bukan antarmuka fisik yang sebenarnya tapi yang virtual. Selanjutnya tetapkan alamat IPv4 menggunakan alamat ip ip address subnet-mask interface configuration command. Akhirnya, aktifkan antarmuka virtual menggunakan perintah konfigurasi antarmuka shutdown.
Setelah perintah ini dikonfigurasi, switch memiliki semua elemen IPv4 yang siap untuk komunikasi melalui jaringan.
Untuk mengakses sakelar jarak jauh, alamat IP dan subnet mask harus dikonfigurasi pada SVI. Untuk mengkonfigurasi SVI di switch, gunakan perintah konfigurasi global vlan 1 antarmuka. Vlan 1 bukan antarmuka fisik yang sebenarnya tapi yang virtual. Selanjutnya tetapkan alamat IPv4 menggunakan alamat ip ip address subnet-mask interface configuration command. Akhirnya, aktifkan antarmuka virtual menggunakan perintah konfigurasi antarmuka shutdown.
Setelah perintah ini dikonfigurasi, switch memiliki semua elemen IPv4 yang siap untuk komunikasi melalui jaringan.
Uji Konektivitas End-to-End
Perintah ping dapat digunakan untuk menguji konektivitas ke perangkat lain di jaringan atau situs web di Internet.
Perintah ping dapat digunakan untuk menguji konektivitas ke perangkat lain di jaringan atau situs web di Internet.
Dasar-dasar KomunikasiJaringan
bisa serumit perangkat yang terhubung di Internet, atau sesederhana dua
komputer yang terhubung langsung satu sama lain dengan satu kabel, dan
apapun yang ada di antaranya. Jaringan dapat bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Namun, hanya memiliki koneksi fisik kabel atau nirkabel antara perangkat akhir tidak cukup untuk memungkinkan komunikasi. Agar komunikasi terjadi, perangkat harus tahu "bagaimana" berkomunikasi.Orang bertukar ide menggunakan banyak metode komunikasi yang berbeda. Namun, terlepas dari metode yang dipilih, semua metode komunikasi memiliki tiga elemen yang sama. Yang pertama dari elemen ini adalah sumber pesan, atau pengirim. Sumber pesan adalah orang, atau perangkat elektronik, yang perlu mengirim pesan ke orang lain atau perangkat. Elemen kedua komunikasi adalah tujuan, atau penerima, dari pesan. Tujuan menerima pesan dan menafsirkannya. Unsur ketiga, disebut saluran, terdiri dari media yang menyediakan jalur dimana pesan berpindah dari sumber ke tujuan.Komunikasi dimulai dengan pesan, atau informasi, yang harus dikirim dari sumber ke tujuan. Pengiriman pesan ini, baik dengan komunikasi tatap muka atau melalui jaringan, diatur oleh peraturan yang disebut protokol. Protokol ini khusus untuk jenis metode komunikasi yang terjadi. Dalam komunikasi pribadi sehari-hari, peraturan yang kita gunakan
untuk berkomunikasi melalui satu media, seperti panggilan telepon, tidak
harus sama dengan protokol untuk menggunakan media lain, seperti
mengirim surat.Misalnya,
perhatikan dua orang yang berkomunikasi tatap muka, seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 1. Sebelum berkomunikasi, mereka harus
menyetujui bagaimana berkomunikasi. Jika komunikasi menggunakan suara, mereka harus terlebih dahulu menyetujui bahasa tersebut. Selanjutnya,
saat mereka memiliki pesan untuk dibagikan, mereka harus bisa memformat
pesan itu dengan cara yang bisa dimengerti. Misalnya, jika seseorang menggunakan bahasa Inggris, tapi struktur kalimatnya buruk, pesannya bisa dengan mudah disalahpahami. Masing-masing tugas ini menggambarkan protokol yang ada untuk menyelesaikan komunikasi.
Format Pesan dan EnkapsulasiBila pesan dikirim dari sumber ke tujuan, maka pesan tersebut harus menggunakan format atau struktur tertentu. Format pesan tergantung pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan.Menulis surat adalah salah satu bentuk komunikasi manusia tertulis yang paling umum. Selama berabad-abad, format yang disepakati untuk surat pribadi tidak berubah. Dalam banyak budaya, sebuah surat pribadi mengandung unsur-unsur berikut:
Pengenal penerima
Salam atau salam
Isi pesan
Frase penutup
Pengenal pengirimSelain memiliki format yang benar, kebanyakan surat pribadi juga harus disertakan dalam amplop untuk pengiriman, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Amplop ini memiliki alamat pengirim dan penerima, masing-masing diletakkan di tempat yang tepat pada amplop. Jika alamat dan format tujuan tidak benar, huruf tersebut tidak terkirim. Proses menempatkan satu format pesan (huruf) di dalam format pesan lain (amplop) disebut enkapsulasi. De-enkapsulasi terjadi saat proses dibalik oleh penerima dan surat tersebut dikeluarkan dari amplop.Pesan yang dikirim melalui jaringan komputer mengikuti peraturan format spesifik agar dikirim dan diproses. Sama seperti sebuah surat yang dienkapsulasi dalam amplop untuk pengiriman, demikian juga pesan komputer. Setiap pesan komputer dienkapsulasi dalam format tertentu, disebut bingkai, sebelum dikirim melalui jaringan. Bingkai seperti sebuah amplop; Ini menyediakan alamat tujuan dan alamat host sumber, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Perhatikan bahwa frame memiliki sumber dan tujuan di bagian pengalamatan bingkai dan dalam pesan yang dienkapsulasi. Perbedaan antara kedua jenis alamat ini akan dijelaskan kemudian dalam bab ini.Format dan isi bingkai ditentukan oleh jenis pesan yang dikirim dan saluran yang dikomunikasikan. Pesan yang tidak diformat dengan benar tidak berhasil dikirim ke atau diproses oleh host tujuan.
Pengenal penerima
Salam atau salam
Isi pesan
Frase penutup
Pengenal pengirimSelain memiliki format yang benar, kebanyakan surat pribadi juga harus disertakan dalam amplop untuk pengiriman, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Amplop ini memiliki alamat pengirim dan penerima, masing-masing diletakkan di tempat yang tepat pada amplop. Jika alamat dan format tujuan tidak benar, huruf tersebut tidak terkirim. Proses menempatkan satu format pesan (huruf) di dalam format pesan lain (amplop) disebut enkapsulasi. De-enkapsulasi terjadi saat proses dibalik oleh penerima dan surat tersebut dikeluarkan dari amplop.Pesan yang dikirim melalui jaringan komputer mengikuti peraturan format spesifik agar dikirim dan diproses. Sama seperti sebuah surat yang dienkapsulasi dalam amplop untuk pengiriman, demikian juga pesan komputer. Setiap pesan komputer dienkapsulasi dalam format tertentu, disebut bingkai, sebelum dikirim melalui jaringan. Bingkai seperti sebuah amplop; Ini menyediakan alamat tujuan dan alamat host sumber, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Perhatikan bahwa frame memiliki sumber dan tujuan di bagian pengalamatan bingkai dan dalam pesan yang dienkapsulasi. Perbedaan antara kedua jenis alamat ini akan dijelaskan kemudian dalam bab ini.Format dan isi bingkai ditentukan oleh jenis pesan yang dikirim dan saluran yang dikomunikasikan. Pesan yang tidak diformat dengan benar tidak berhasil dikirim ke atau diproses oleh host tujuan.
Protokol JaringanPada
tingkat manusia, beberapa peraturan komunikasi bersifat formal dan yang
lainnya hanya dipahami berdasarkan kebiasaan dan praktik. Agar perangkat berhasil berkomunikasi, suite protokol jaringan harus menjelaskan persyaratan dan interaksi yang tepat. Protokol jaringan mendefinisikan format umum dan serangkaian aturan untuk bertukar pesan antar perangkat. Beberapa protokol jaringan yang umum adalah Hypertext Transfer
Protocol (HTTP), Transmission Control Protocol (TCP), dan Internet
Protocol (IP).Catatan: IP dalam kursus ini mengacu pada protokol IPv4 dan IPv6. IPv6 adalah versi IP terbaru dan pengganti untuk IPv4 yang lebih umum.Interaksi ProtokolKomunikasi antara web server dan web client adalah contoh interaksi antara beberapa protokol. Protokol yang ditunjukkan pada gambar tersebut meliputi:
HTTP - adalah protokol aplikasi yang mengatur cara server web dan klien web berinteraksi. HTTP mendefinisikan konten dan format permintaan dan tanggapan yang dipertukarkan antara klien dan server. Baik klien dan perangkat lunak server web menerapkan HTTP sebagai bagian dari aplikasi. HTTP bergantung pada protokol lain untuk mengatur bagaimana pesan dikirim antara klien dan server.
TCP - adalah protokol transport yang mengelola percakapan individual. TCP membagi pesan HTTP menjadi beberapa bagian kecil, disebut segmen. Segmen ini dikirim antara server web dan proses klien yang berjalan di host tujuan. TCP juga bertanggung jawab untuk mengendalikan ukuran dan tingkat di mana pesan dipertukarkan antara server dan klien.
IP - bertanggung jawab untuk mengambil segmen yang diformat dari TCP, mengenkapsulasi mereka ke dalam paket, menugaskan mereka alamat yang sesuai, dan mengantarkannya ke host tujuan.
Ethernet - adalah protokol akses jaringan yang menjelaskan dua fungsi utama: komunikasi melalui link data dan transmisi fisik data pada media jaringan. Protokol akses jaringan bertanggung jawab untuk mengambil paket dari IP dan memformatnya agar dikirim melalui media.
HTTP - adalah protokol aplikasi yang mengatur cara server web dan klien web berinteraksi. HTTP mendefinisikan konten dan format permintaan dan tanggapan yang dipertukarkan antara klien dan server. Baik klien dan perangkat lunak server web menerapkan HTTP sebagai bagian dari aplikasi. HTTP bergantung pada protokol lain untuk mengatur bagaimana pesan dikirim antara klien dan server.
TCP - adalah protokol transport yang mengelola percakapan individual. TCP membagi pesan HTTP menjadi beberapa bagian kecil, disebut segmen. Segmen ini dikirim antara server web dan proses klien yang berjalan di host tujuan. TCP juga bertanggung jawab untuk mengendalikan ukuran dan tingkat di mana pesan dipertukarkan antara server dan klien.
IP - bertanggung jawab untuk mengambil segmen yang diformat dari TCP, mengenkapsulasi mereka ke dalam paket, menugaskan mereka alamat yang sesuai, dan mengantarkannya ke host tujuan.
Ethernet - adalah protokol akses jaringan yang menjelaskan dua fungsi utama: komunikasi melalui link data dan transmisi fisik data pada media jaringan. Protokol akses jaringan bertanggung jawab untuk mengambil paket dari IP dan memformatnya agar dikirim melalui media.
TCP / IP Protocol Suite
Saat ini, paket protokol TCP / IP mencakup banyak protokol, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Klik setiap protokol untuk melihat terjemahan dan deskripsi akronim. Protokol individu diatur secara berlapis dengan menggunakan model protokol TCP / IP: Lapisan Aplikasi, Transport, Internet, dan Network Access. Protokol TCP / IP khusus untuk lapisan Aplikasi, Transportasi, dan Internet. Protokol lapisan akses jaringan bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP melalui medium fisik. Protokol lapisan bawah ini dikembangkan oleh berbagai standar organisasi.
Protokol TCP / IP diimplementasikan sebagai tumpukan TCP / IP pada host pengirim dan penerima untuk menyediakan pengiriman aplikasi melalui jaringan secara end-to-end. Protokol Ethernet digunakan untuk mentransmisikan paket IP melalui medium fisik yang digunakan oleh LAN.
Saat ini, paket protokol TCP / IP mencakup banyak protokol, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Klik setiap protokol untuk melihat terjemahan dan deskripsi akronim. Protokol individu diatur secara berlapis dengan menggunakan model protokol TCP / IP: Lapisan Aplikasi, Transport, Internet, dan Network Access. Protokol TCP / IP khusus untuk lapisan Aplikasi, Transportasi, dan Internet. Protokol lapisan akses jaringan bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP melalui medium fisik. Protokol lapisan bawah ini dikembangkan oleh berbagai standar organisasi.
Protokol TCP / IP diimplementasikan sebagai tumpukan TCP / IP pada host pengirim dan penerima untuk menyediakan pengiriman aplikasi melalui jaringan secara end-to-end. Protokol Ethernet digunakan untuk mentransmisikan paket IP melalui medium fisik yang digunakan oleh LAN.
Standar InternetOrganisasi
standar biasanya adalah institusi netral dan non-profit vendor yang
dibentuk untuk mengembangkan dan mempromosikan konsep standar terbuka. Berbagai organisasi memiliki tanggung jawab yang berbeda untuk mempromosikan dan menciptakan standar untuk protokol TCP / IP.Organisasi standar yang ditunjukkan pada Gambar 1 meliputi:
Internet Society (ISOC) - Bertanggung jawab untuk mempromosikan pengembangan terbuka dan evolusi penggunaan Internet di seluruh dunia.
Internet Architecture Board (IAB) - Bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan dan pengembangan standar Internet.
Internet Engineering Task Force (IETF) - Mengembangkan, memperbarui, dan memelihara teknologi Internet dan TCP / IP. Ini termasuk proses dan dokumen untuk mengembangkan protokol baru dan memperbarui protokol yang ada yang dikenal sebagai dokumen Permintaan untuk Komentar (RFC).
Internet Research Task Force (IRTF) - Berfokus pada penelitian jangka panjang yang berkaitan dengan protokol Internet dan TCP / IP seperti Anti-Spam Research Group (ASRG), Crypto Forum Research Group (CFRG), dan Peer-to-Peer Research Group ( P2PRG).Organisasi standar yang ditunjukkan pada Gambar 2 meliputi:
Internet Corporation untuk Ditugaskan Nama dan Nomor (ICANN) - Berbasis di Amerika Serikat, koordinat alokasi alamat IP, pengelolaan nama domain, dan penugasan informasi lainnya menggunakan protokol TCP / IP.
Internet Assigned Numbers Authority (IANA) - Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola alokasi alamat IP, pengelolaan nama domain, dan pengidentifikasi protokol untuk ICANN.
Internet Society (ISOC) - Bertanggung jawab untuk mempromosikan pengembangan terbuka dan evolusi penggunaan Internet di seluruh dunia.
Internet Architecture Board (IAB) - Bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan dan pengembangan standar Internet.
Internet Engineering Task Force (IETF) - Mengembangkan, memperbarui, dan memelihara teknologi Internet dan TCP / IP. Ini termasuk proses dan dokumen untuk mengembangkan protokol baru dan memperbarui protokol yang ada yang dikenal sebagai dokumen Permintaan untuk Komentar (RFC).
Internet Research Task Force (IRTF) - Berfokus pada penelitian jangka panjang yang berkaitan dengan protokol Internet dan TCP / IP seperti Anti-Spam Research Group (ASRG), Crypto Forum Research Group (CFRG), dan Peer-to-Peer Research Group ( P2PRG).Organisasi standar yang ditunjukkan pada Gambar 2 meliputi:
Internet Corporation untuk Ditugaskan Nama dan Nomor (ICANN) - Berbasis di Amerika Serikat, koordinat alokasi alamat IP, pengelolaan nama domain, dan penugasan informasi lainnya menggunakan protokol TCP / IP.
Internet Assigned Numbers Authority (IANA) - Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola alokasi alamat IP, pengelolaan nama domain, dan pengidentifikasi protokol untuk ICANN.
Model Referensi OSI
Model OSI menyediakan daftar fungsi dan layanan yang ekstensif yang dapat terjadi pada setiap lapisan. Ini juga menggambarkan interaksi setiap lapisan dengan lapisan tepat di atas dan di bawahnya. Protokol TCP / IP yang dibahas dalam kursus ini disusun di seputar model OSI dan TCP / IP. Klik setiap lapisan model OSI untuk melihat detailnya.
Fungsi setiap lapisan dan hubungan antar lapisan akan menjadi lebih jelas selama kursus ini karena protokolnya dibahas secara lebih rinci.
Catatan: Sedangkan lapisan model TCP / IP hanya mengacu pada nama, tujuh lapisan model OSI lebih sering disebut dengan nomor dan bukan berdasarkan nama. Misalnya, lapisan fisik disebut sebagai Layer 1 dari model OSI.
Model OSI menyediakan daftar fungsi dan layanan yang ekstensif yang dapat terjadi pada setiap lapisan. Ini juga menggambarkan interaksi setiap lapisan dengan lapisan tepat di atas dan di bawahnya. Protokol TCP / IP yang dibahas dalam kursus ini disusun di seputar model OSI dan TCP / IP. Klik setiap lapisan model OSI untuk melihat detailnya.
Fungsi setiap lapisan dan hubungan antar lapisan akan menjadi lebih jelas selama kursus ini karena protokolnya dibahas secara lebih rinci.
Catatan: Sedangkan lapisan model TCP / IP hanya mengacu pada nama, tujuh lapisan model OSI lebih sering disebut dengan nomor dan bukan berdasarkan nama. Misalnya, lapisan fisik disebut sebagai Layer 1 dari model OSI.
Model OSI dan Perbandingan Model TCP / IPProtokol yang membentuk paket protokol TCP / IP juga dapat dijelaskan berdasarkan model referensi OSI. Dalam model OSI, lapisan akses jaringan dan lapisan aplikasi dari
model TCP / IP dibagi lagi untuk menggambarkan fungsi diskrit yang harus
terjadi pada lapisan ini.Pada
lapisan akses jaringan, suite protokol TCP / IP tidak menentukan
protokol mana yang akan digunakan saat mentransmisikan media fisik; itu hanya menggambarkan handoff dari lapisan internet ke protokol jaringan fisik. Lapisan OSI 1 dan 2 membahas prosedur yang diperlukan untuk mengakses
media dan sarana fisik untuk mengirim data melalui jaringan.OSI Layer 3, lapisan jaringan, memetakan langsung ke lapisan Internet TCP / IP. Lapisan ini digunakan untuk menggambarkan protokol yang menangani dan mengarahkan pesan melalui internetwork.OSI Layer 4, lapisan transport, memetakan langsung ke lapisan Transport TCP / IP. Lapisan ini menjelaskan layanan umum dan fungsi yang menyediakan
pengiriman data yang teratur dan dapat diandalkan antara sumber dan host
tujuan.Lapisan
aplikasi TCP / IP mencakup sejumlah protokol yang menyediakan
fungsionalitas spesifik untuk berbagai aplikasi pengguna akhir. Model OSI Layers 5, 6, dan 7 digunakan sebagai referensi bagi
pengembang perangkat lunak aplikasi dan vendor untuk menghasilkan produk
yang beroperasi pada jaringan.Kedua model TCP / IP dan OSI biasa digunakan saat mengacu pada protokol pada berbagai lapisan. Karena model OSI memisahkan lapisan data link dari lapisan fisik, biasanya digunakan saat mengacu pada lapisan bawah ini.
Unit Data Protokol
Sebagai data aplikasi diturunkan stack protokol pada cara untuk dikirim melalui media jaringan, berbagai informasi protokol ditambahkan pada setiap tingkat. Ini dikenal sebagai proses enkapsulasi.
Bentuk yang sepotong data mengambil pada lapisan apapun disebut unit data protokol (PDU). Selama enkapsulasi, masing-masing lapisan berhasil mengenkapsulasi PDU yang diterimanya dari lapisan di atas sesuai dengan protokol yang digunakan. Pada setiap tahap proses, PDU memiliki nama yang berbeda untuk mencerminkan fungsinya yang baru. Meskipun tidak ada konvensi penamaan universal untuk PDU, dalam kursus ini, PDU diberi nama sesuai dengan protokol dari paket TCP / IP, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Klik setiap PDU di gambar untuk informasi lebih lanjut.
Sebagai data aplikasi diturunkan stack protokol pada cara untuk dikirim melalui media jaringan, berbagai informasi protokol ditambahkan pada setiap tingkat. Ini dikenal sebagai proses enkapsulasi.
Bentuk yang sepotong data mengambil pada lapisan apapun disebut unit data protokol (PDU). Selama enkapsulasi, masing-masing lapisan berhasil mengenkapsulasi PDU yang diterimanya dari lapisan di atas sesuai dengan protokol yang digunakan. Pada setiap tahap proses, PDU memiliki nama yang berbeda untuk mencerminkan fungsinya yang baru. Meskipun tidak ada konvensi penamaan universal untuk PDU, dalam kursus ini, PDU diberi nama sesuai dengan protokol dari paket TCP / IP, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Klik setiap PDU di gambar untuk informasi lebih lanjut.
Contoh enkapsulasi
Saat mengirim pesan di jaringan, proses enkapsulasi bekerja dari atas ke bawah. Pada setiap lapisan, informasi lapisan atas dianggap data dalam protokol yang dienkapsulasi. Misalnya, segmen TCP dianggap data dalam paket IP.
Saat mengirim pesan di jaringan, proses enkapsulasi bekerja dari atas ke bawah. Pada setiap lapisan, informasi lapisan atas dianggap data dalam protokol yang dienkapsulasi. Misalnya, segmen TCP dianggap data dalam paket IP.
De-enkapsulasi
Proses ini dibalik pada host penerima, dan dikenal sebagai de-enkapsulasi. De-enkapsulasi adalah proses yang digunakan oleh perangkat penerima untuk menghapus satu atau lebih dari tajuk protokol. Data dienkapsulasi karena menggerakkan tumpukan ke arah aplikasi pengguna akhir.
Proses ini dibalik pada host penerima, dan dikenal sebagai de-enkapsulasi. De-enkapsulasi adalah proses yang digunakan oleh perangkat penerima untuk menghapus satu atau lebih dari tajuk protokol. Data dienkapsulasi karena menggerakkan tumpukan ke arah aplikasi pengguna akhir.
Perangkat di Jaringan SamaUntuk memahami bagaimana perangkat berkomunikasi dalam jaringan,
penting untuk memahami peran kedua alamat lapisan jaringan dan alamat
link data.Peran dari Network Layer AddressesLapisan jaringan alamat, atau alamat IP, menunjukkan sumber asli dan tujuan akhir. Alamat IP berisi dua bagian:
Bagian jaringan - Bagian paling kiri dari alamat yang menunjukkan jaringan mana alamat IP adalah anggota. Semua perangkat pada jaringan yang sama akan memiliki bagian alamat yang sama.
Bagian host - Sisa bagian dari alamat yang mengidentifikasi perangkat tertentu pada jaringan. Bagian host unik untuk setiap perangkat di jaringan.Catatan: Subnet mask digunakan untuk mengidentifikasi bagian jaringan dari sebuah alamat dari bagian host. Subnet mask dibahas di bab selanjutnya.Dalam contoh ini kita memiliki komputer klien, PC1, berkomunikasi dengan server FTP pada jaringan IP yang sama.
Alamat IP sumber - Alamat IP perangkat pengirim, komputer klien PC1: 192.168.1.110.
Alamat IP tujuan - Alamat IP perangkat penerima, server FTP: 192.168.1.9.Perhatikan pada gambar bahwa bagian jaringan dari kedua alamat IP sumber dan alamat tujuan IP berada pada jaringan yang sama.Peran Alamat Lapisan Data LinkBila pengirim dan penerima paket IP berada pada jaringan yang sama, frame data link dikirim langsung ke perangkat penerima. Pada jaringan Ethernet, alamat data link dikenal sebagai alamat Ethernet (Media Access Control). Alamat MAC secara fisik tertanam pada NIC Ethernet.
Alamat MAC sumber - Ini adalah alamat data link, atau alamat MAC Ethernet, dari perangkat yang mengirimkan bingkai data link dengan paket IP yang dienkapsulasi. Alamat MAC dari NIC Ethernet PC1 adalah AA-AA-AA-AA-AA-AA, yang ditulis dalam notasi heksadesimal.
Alamat MAC tujuan - Bila perangkat penerima berada pada jaringan yang sama dengan perangkat pengirim, ini adalah alamat data dari perangkat penerima. Dalam contoh ini, alamat MAC tujuan adalah alamat MAC dari server FTP: CC-CC-CC-CC-CC-CC, ditulis dalam notasi heksadesimal.
Bagian jaringan - Bagian paling kiri dari alamat yang menunjukkan jaringan mana alamat IP adalah anggota. Semua perangkat pada jaringan yang sama akan memiliki bagian alamat yang sama.
Bagian host - Sisa bagian dari alamat yang mengidentifikasi perangkat tertentu pada jaringan. Bagian host unik untuk setiap perangkat di jaringan.Catatan: Subnet mask digunakan untuk mengidentifikasi bagian jaringan dari sebuah alamat dari bagian host. Subnet mask dibahas di bab selanjutnya.Dalam contoh ini kita memiliki komputer klien, PC1, berkomunikasi dengan server FTP pada jaringan IP yang sama.
Alamat IP sumber - Alamat IP perangkat pengirim, komputer klien PC1: 192.168.1.110.
Alamat IP tujuan - Alamat IP perangkat penerima, server FTP: 192.168.1.9.Perhatikan pada gambar bahwa bagian jaringan dari kedua alamat IP sumber dan alamat tujuan IP berada pada jaringan yang sama.Peran Alamat Lapisan Data LinkBila pengirim dan penerima paket IP berada pada jaringan yang sama, frame data link dikirim langsung ke perangkat penerima. Pada jaringan Ethernet, alamat data link dikenal sebagai alamat Ethernet (Media Access Control). Alamat MAC secara fisik tertanam pada NIC Ethernet.
Alamat MAC sumber - Ini adalah alamat data link, atau alamat MAC Ethernet, dari perangkat yang mengirimkan bingkai data link dengan paket IP yang dienkapsulasi. Alamat MAC dari NIC Ethernet PC1 adalah AA-AA-AA-AA-AA-AA, yang ditulis dalam notasi heksadesimal.
Alamat MAC tujuan - Bila perangkat penerima berada pada jaringan yang sama dengan perangkat pengirim, ini adalah alamat data dari perangkat penerima. Dalam contoh ini, alamat MAC tujuan adalah alamat MAC dari server FTP: CC-CC-CC-CC-CC-CC, ditulis dalam notasi heksadesimal.
Perangkat di Jaringan Jarak JauhTapi
apa peran alamat lapisan jaringan dan alamat lapisan data link saat
perangkat berkomunikasi dengan perangkat di jaringan jarak jauh? Dalam contoh ini kita memiliki komputer klien, PC1, berkomunikasi
dengan server, bernama Web Server, pada jaringan IP yang berbeda.Peran dari Network Layer AddressesKetika
pengirim paket berada pada jaringan yang berbeda dari penerima, alamat
IP sumber dan tujuan akan mewakili host pada jaringan yang berbeda. Ini akan ditunjukkan oleh bagian jaringan dari alamat IP host tujuan.
Alamat IP sumber - Alamat IP perangkat pengirim, komputer klien PC1: 192.168.1.110.
Alamat IP tujuan - Alamat IP perangkat penerima, server, Web Server: 172.16.1.99.Perhatikan pada gambar bahwa bagian jaringan dari alamat IP sumber dan alamat tujuan IP berada pada jaringan yang berbeda.Peran Alamat Lapisan Data LinkBila pengirim dan penerima paket IP berada pada jaringan yang berbeda, frame data link Ethernet tidak dapat dikirim langsung ke host tujuan karena host tidak dapat dijangkau secara langsung di jaringan pengirim. Frame Ethernet harus dikirim ke perangkat lain yang dikenal sebagai router atau gateway default. Dalam contoh kita, gateway default adalah R1. R1 memiliki alamat link data Ethernet yang berada pada jaringan yang sama dengan PC1. Hal ini memungkinkan PC1 untuk mencapai router secara langsung.
Alamat MAC sumber - Alamat MAC Ethernet dari perangkat pengirim, PC1. Alamat MAC dari antarmuka Ethernet PC1 adalah AA-AA-AA-AA-AA-AA.
Alamat MAC tujuan - Bila perangkat penerima, alamat IP tujuan, berada pada jaringan yang berbeda dari perangkat pengirim, perangkat pengirim menggunakan alamat MAC Ethernet dari gateway default atau router. Dalam contoh ini, alamat MAC tujuan adalah alamat MAC dari antarmuka Ethernet R1, 11-11-11-11-11-11. Ini adalah antarmuka yang terhubung ke jaringan yang sama dengan PC1.Bingkai Ethernet dengan paket IP yang dienkapsulasi sekarang dapat dikirim ke R1. R1 meneruskan paket ke tujuan, Web Server. Ini mungkin berarti bahwa R1 meneruskan paket ke router lain atau langsung ke Web Server jika tujuan berada pada jaringan yang terhubung ke R1.Adalah penting bahwa alamat IP dari gateway default dikonfigurasi pada setiap host di jaringan lokal. Semua paket ke tujuan pada jaringan jarak jauh dikirim ke gateway default. Alamat MAC Ethernet dan gateway default dibahas di bab selanjutnya.
Alamat IP sumber - Alamat IP perangkat pengirim, komputer klien PC1: 192.168.1.110.
Alamat IP tujuan - Alamat IP perangkat penerima, server, Web Server: 172.16.1.99.Perhatikan pada gambar bahwa bagian jaringan dari alamat IP sumber dan alamat tujuan IP berada pada jaringan yang berbeda.Peran Alamat Lapisan Data LinkBila pengirim dan penerima paket IP berada pada jaringan yang berbeda, frame data link Ethernet tidak dapat dikirim langsung ke host tujuan karena host tidak dapat dijangkau secara langsung di jaringan pengirim. Frame Ethernet harus dikirim ke perangkat lain yang dikenal sebagai router atau gateway default. Dalam contoh kita, gateway default adalah R1. R1 memiliki alamat link data Ethernet yang berada pada jaringan yang sama dengan PC1. Hal ini memungkinkan PC1 untuk mencapai router secara langsung.
Alamat MAC sumber - Alamat MAC Ethernet dari perangkat pengirim, PC1. Alamat MAC dari antarmuka Ethernet PC1 adalah AA-AA-AA-AA-AA-AA.
Alamat MAC tujuan - Bila perangkat penerima, alamat IP tujuan, berada pada jaringan yang berbeda dari perangkat pengirim, perangkat pengirim menggunakan alamat MAC Ethernet dari gateway default atau router. Dalam contoh ini, alamat MAC tujuan adalah alamat MAC dari antarmuka Ethernet R1, 11-11-11-11-11-11. Ini adalah antarmuka yang terhubung ke jaringan yang sama dengan PC1.Bingkai Ethernet dengan paket IP yang dienkapsulasi sekarang dapat dikirim ke R1. R1 meneruskan paket ke tujuan, Web Server. Ini mungkin berarti bahwa R1 meneruskan paket ke router lain atau langsung ke Web Server jika tujuan berada pada jaringan yang terhubung ke R1.Adalah penting bahwa alamat IP dari gateway default dikonfigurasi pada setiap host di jaringan lokal. Semua paket ke tujuan pada jaringan jarak jauh dikirim ke gateway default. Alamat MAC Ethernet dan gateway default dibahas di bab selanjutnya.
Jenis KoneksiApakah
terhubung ke printer lokal di rumah atau situs web di negara lain,
sebelum komunikasi jaringan dapat terjadi, koneksi fisik ke jaringan
lokal harus ditetapkan. Sambungan fisik bisa berupa sambungan kabel menggunakan kabel atau koneksi nirkabel menggunakan gelombang radio.Jenis koneksi fisik yang digunakan tergantung pada pengaturan jaringan. Misalnya,
di banyak kantor perusahaan, karyawan memiliki komputer desktop atau
laptop yang terhubung secara fisik, melalui kabel, ke saklar bersama. Jenis pengaturan ini adalah jaringan kabel. Data ditransmisikan melalui kabel fisik.Selain koneksi kabel, banyak bisnis juga menawarkan koneksi nirkabel untuk laptop, tablet, dan smartphone. Dengan perangkat nirkabel, data ditransmisikan menggunakan gelombang radio. Penggunaan
konektivitas nirkabel biasa dilakukan oleh individu, dan bisnis sama,
menemukan kelebihan penawaran jenis layanan ini. Untuk menawarkan kemampuan nirkabel, perangkat pada jaringan nirkabel harus terhubung ke titik akses nirkabel (AP).Beralih perangkat dan titik akses nirkabel seringkali merupakan dua perangkat khusus terpisah dalam implementasi jaringan. Namun, ada juga perangkat yang menawarkan konektivitas kabel dan nirkabel. Di
banyak rumah, misalnya, individu menerapkan router layanan terpadu
(ISR), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. ISR menawarkan komponen
switching dengan beberapa port, yang memungkinkan beberapa perangkat
terhubung ke jaringan area lokal (LAN) menggunakan kabel, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Selain itu, banyak ISR juga
menyertakan AP, yang memungkinkan perangkat nirkabel terhubung juga.Gambar 1 menunjukkan bagian belakang router nirkabel rumahan. Ada
tombol panah yang mengarah ke empat port Ethernet (port LAN), satu port
Ethernet (koneksi internet) dan bagian atas router (antena nirkabel
terpasang). Gambar dua menunjukkan router nirkabel dan laptop. Laptop terhubung ke salah satu dari empat port LAN.
Kartu Antarmuka Jaringan(NIC)Network Interface Cards (NIC) menghubungkan perangkat ke jaringan. NIC
Ethernet digunakan untuk koneksi kabel, seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 1, sedangkan WLAN (Wireless Local Area Network) NIC digunakan
untuk nirkabel. Perangkat pengguna akhir mungkin termasuk satu atau kedua jenis NIC. Printer
jaringan, misalnya, mungkin hanya memiliki NIC Ethernet, dan karena
itu, harus terhubung ke jaringan menggunakan kabel Ethernet. Perangkat lain, seperti tablet dan smartphone, mungkin hanya berisi WLAN NIC dan harus menggunakan koneksi nirkabel.Tidak semua koneksi fisik sama, dalam hal tingkat kinerja, saat terhubung ke jaringan.Misalnya, perangkat nirkabel akan mengalami penurunan kinerja berdasarkan jaraknya dari titik akses nirkabel. Semakin jauh perangkat dari jalur akses, semakin lemah sinyal nirkabel yang diterimanya. Ini bisa berarti bandwidth kurang atau tidak ada koneksi nirkabel sama sekali. Gambar
2 menunjukkan bahwa extender jangkauan nirkabel dapat digunakan untuk
meregenerasi sinyal nirkabel ke bagian lain rumah yang terlalu jauh dari
titik akses nirkabel. Sebagai alternatif, koneksi kabel tidak akan menurunkan kinerja.Semua perangkat nirkabel harus berbagi akses ke gelombang udara yang terhubung ke jalur akses nirkabel. Ini
berarti kinerja jaringan yang lebih lambat dapat terjadi karena lebih
banyak perangkat nirkabel yang mengakses jaringan secara bersamaan. Perangkat berkabel tidak perlu berbagi akses ke jaringan dengan perangkat lain. Setiap perangkat kabel memiliki saluran komunikasi terpisah di atas kabel Ethernet-nya. Hal ini penting saat mempertimbangkan beberapa aplikasi, seperti game
online, video streaming, dan konferensi video, yang membutuhkan
bandwidth lebih dedicated daripada aplikasi lainnya.Selama
beberapa topik berikutnya, Anda akan belajar lebih banyak tentang
koneksi lapisan fisik yang terjadi dan bagaimana koneksi tersebut
mempengaruhi pengangkutan data
FungsiStandar lapisan fisik menangani tiga area fungsional:Komponen FisikKomponen
fisiknya adalah perangkat perangkat elektronik, media, dan konektor
lain yang mentransmisikan dan membawa sinyal untuk mewakili bit. Komponen
perangkat keras seperti NIC, antarmuka dan konektor, bahan kabel, dan
desain kabel semuanya ditentukan dalam standar yang terkait dengan
lapisan fisik. Berbagai port dan interface pada router Cisco 1941 juga merupakan
contoh komponen fisik dengan konektor dan pinouts spesifik yang
dihasilkan dari standar.
EncodingEncoding atau line encoding adalah metode untuk mengubah aliran bit data menjadi "kode" yang telah ditentukan. Kode adalah pengelompokan bit yang digunakan untuk menyediakan pola yang dapat diprediksi yang dapat dikenali oleh pengirim dan penerima. Dalam kasus jaringan, pengkodean adalah pola tegangan atau arus yang digunakan untuk mewakili bit; 0s dan 1s.Sebagai contoh, pengkodean Manchester mewakili 0 bit dengan transisi tegangan tinggi ke tegangan rendah, dan bit 1 diwakili sebagai transisi tegangan rendah ke tinggi. Contoh pengkodean Manchester diilustrasikan pada Gambar 1. Transisi terjadi pada pertengahan setiap periode bit. Jenis pengkodean ini digunakan dalam 10 b / s Ethernet. Kecepatan data yang lebih cepat memerlukan pengkodean yang lebih kompleks.SinyalLapisan fisik harus menghasilkan sinyal listrik, optik, atau nirkabel yang mewakili "1" dan "0" pada media. Metode untuk mewakili bit disebut metode pensinyalan. Standar lapisan fisik harus menentukan jenis sinyal yang mewakili "1" dan jenis sinyal yang mewakili "0". Ini bisa sesederhana perubahan pada tingkat sinyal listrik atau pulsa optik. Misalnya, pulsa panjang mungkin mewakili 1 sedangkan pulsa pendek mewakili angka 0.Ini mirip dengan bagaimana kode Morse digunakan untuk komunikasi. Kode Morse adalah metode pensinyalan lain yang menggunakan serangkaian nada, lampu, atau klik on-off untuk mengirim teks melalui kabel telepon atau antar kapal di laut.Ada banyak cara untuk mentransmisikan sinyal. Metode umum untuk mengirim data menggunakan teknik modulasi. Modulasi adalah proses dimana karakteristik satu gelombang (sinyal) memodifikasi gelombang lain (pembawa).Sifat dari sinyal aktual yang mewakili bit pada media akan bergantung pada metode pensinyalan yang digunakan.
EncodingEncoding atau line encoding adalah metode untuk mengubah aliran bit data menjadi "kode" yang telah ditentukan. Kode adalah pengelompokan bit yang digunakan untuk menyediakan pola yang dapat diprediksi yang dapat dikenali oleh pengirim dan penerima. Dalam kasus jaringan, pengkodean adalah pola tegangan atau arus yang digunakan untuk mewakili bit; 0s dan 1s.Sebagai contoh, pengkodean Manchester mewakili 0 bit dengan transisi tegangan tinggi ke tegangan rendah, dan bit 1 diwakili sebagai transisi tegangan rendah ke tinggi. Contoh pengkodean Manchester diilustrasikan pada Gambar 1. Transisi terjadi pada pertengahan setiap periode bit. Jenis pengkodean ini digunakan dalam 10 b / s Ethernet. Kecepatan data yang lebih cepat memerlukan pengkodean yang lebih kompleks.SinyalLapisan fisik harus menghasilkan sinyal listrik, optik, atau nirkabel yang mewakili "1" dan "0" pada media. Metode untuk mewakili bit disebut metode pensinyalan. Standar lapisan fisik harus menentukan jenis sinyal yang mewakili "1" dan jenis sinyal yang mewakili "0". Ini bisa sesederhana perubahan pada tingkat sinyal listrik atau pulsa optik. Misalnya, pulsa panjang mungkin mewakili 1 sedangkan pulsa pendek mewakili angka 0.Ini mirip dengan bagaimana kode Morse digunakan untuk komunikasi. Kode Morse adalah metode pensinyalan lain yang menggunakan serangkaian nada, lampu, atau klik on-off untuk mengirim teks melalui kabel telepon atau antar kapal di laut.Ada banyak cara untuk mentransmisikan sinyal. Metode umum untuk mengirim data menggunakan teknik modulasi. Modulasi adalah proses dimana karakteristik satu gelombang (sinyal) memodifikasi gelombang lain (pembawa).Sifat dari sinyal aktual yang mewakili bit pada media akan bergantung pada metode pensinyalan yang digunakan.
BandwidthMedia fisik yang berbeda mendukung transfer bit pada tingkat yang berbeda. Transfer data biasanya didiskusikan dalam hal bandwidth dan throughput.Bandwidth adalah kapasitas medium untuk membawa data. Bandwidth digital mengukur jumlah data yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dalam jumlah waktu tertentu. Bandwidth biasanya diukur dalam kilobit per detik (kb / s), megabit per detik (Mb / s), atau gigabit per detik (Gb / s). Bandwidth kadang-kadang dianggap sebagai kecepatan yang bit perjalanan, namun hal ini tidak akurat. Misalnya, di Ethernet 10Mb / s dan 100Mb / s, bit dikirim pada kecepatan listrik. Perbedaannya adalah jumlah bit yang ditransmisikan per detik.Kombinasi faktor menentukan bandwidth praktis dari sebuah jaringan:
Sifat media fisik
Teknologi yang dipilih untuk sinyal dan mendeteksi sinyal jaringanSifat media fisik, teknologi terkini, dan hukum fisika semuanya berperan dalam menentukan bandwidth yang ada.
Sifat media fisik
Teknologi yang dipilih untuk sinyal dan mendeteksi sinyal jaringanSifat media fisik, teknologi terkini, dan hukum fisika semuanya berperan dalam menentukan bandwidth yang ada.
ThroughputThroughput adalah ukuran transfer bit melintasi media selama periode waktu tertentu.Karena sejumlah faktor, throughput biasanya tidak sesuai dengan bandwidth yang ditentukan dalam implementasi lapisan fisik. Banyak faktor yang mempengaruhi throughput, diantaranya:
Jumlah lalu lintas
Jenis lalu lintas
Latency yang diciptakan oleh jumlah perangkat jaringan yang ditemui antara sumber dan tujuanLatency mengacu pada jumlah waktu, termasuk penundaan, data untuk melakukan perjalanan dari satu titik ke titik lainnya.Dalam jaringan atau jaringan dengan banyak segmen, throughput tidak bisa lebih cepat daripada link paling lambat di jalur dari sumber ke tujuan. Bahkan jika semua atau sebagian besar segmen memiliki bandwidth tinggi, hanya dibutuhkan satu segmen di jalur dengan throughput rendah untuk menciptakan kemacetan pada throughput keseluruhan jaringan.Ada banyak tes kecepatan online yang bisa mengungkap throughput koneksi internet. Angka tersebut memberikan hasil sampel dari tes kecepatan.Ada pengukuran ketiga untuk menilai transfer data yang bisa digunakan yang dikenal dengan goodput. Goodput adalah ukuran data yang dapat digunakan yang ditransfer selama periode waktu tertentu. Goodput adalah throughput dikurangi overhead lalu lintas untuk membangun sesi, ucapan terima kasih, dan enkapsulasi.
Jumlah lalu lintas
Jenis lalu lintas
Latency yang diciptakan oleh jumlah perangkat jaringan yang ditemui antara sumber dan tujuanLatency mengacu pada jumlah waktu, termasuk penundaan, data untuk melakukan perjalanan dari satu titik ke titik lainnya.Dalam jaringan atau jaringan dengan banyak segmen, throughput tidak bisa lebih cepat daripada link paling lambat di jalur dari sumber ke tujuan. Bahkan jika semua atau sebagian besar segmen memiliki bandwidth tinggi, hanya dibutuhkan satu segmen di jalur dengan throughput rendah untuk menciptakan kemacetan pada throughput keseluruhan jaringan.Ada banyak tes kecepatan online yang bisa mengungkap throughput koneksi internet. Angka tersebut memberikan hasil sampel dari tes kecepatan.Ada pengukuran ketiga untuk menilai transfer data yang bisa digunakan yang dikenal dengan goodput. Goodput adalah ukuran data yang dapat digunakan yang ditransfer selama periode waktu tertentu. Goodput adalah throughput dikurangi overhead lalu lintas untuk membangun sesi, ucapan terima kasih, dan enkapsulasi.
Keamanan Media TembagaKetiga jenis media tembaga rentan terhadap bahaya kebakaran dan listrik.Bahaya
kebakaran ada karena isolasi kabel dan selubung mungkin mudah terbakar,
atau menghasilkan asap beracun bila dipanaskan atau dibakar. Otoritas atau organisasi bangunan dapat menetapkan standar keselamatan terkait untuk pemasangan kabel dan perangkat keras.Bahaya listrik adalah masalah potensial karena kabel tembaga dapat mengalirkan listrik dengan cara yang tidak diinginkan. Hal ini dapat menyebabkan personil dan peralatan untuk berbagai bahaya listrik. Misalnya, perangkat jaringan yang rusak bisa melakukan arus ke sasis perangkat jaringan lain. Selain
itu, pemasangan kabel jaringan dapat menghadirkan tingkat voltase yang
tidak diinginkan saat digunakan untuk menghubungkan perangkat yang
memiliki sumber daya dengan potensi tanah yang berbeda. Situasi
seperti itu dimungkinkan saat pemasangan kabel tembaga digunakan untuk
menghubungkan jaringan di berbagai bangunan atau di lantai terpisah yang
menggunakan fasilitas tenaga yang berbeda. Akhirnya, kabel tembaga dapat melakukan voltase yang disebabkan oleh sambaran petir ke perangkat jaringan.Hasil
dari voltase dan arus yang tidak diinginkan dapat mencakup kerusakan
pada perangkat jaringan dan komputer yang terhubung, atau cedera pada
personil. Adalah penting bahwa pemasangan kabel tembaga dipasang dengan benar,
dan sesuai dengan spesifikasi dan kode bangunan yang relevan, untuk
menghindari situasi yang berpotensi membahayakan dan merusak.Angka tersebut menampilkan praktik pemasangan kabel yang tepat yang membantu mencegah bahaya kebakaran dan listrik potensial.
Sifat Kabel Fiber-OptikKabel serat optik mentransmisikan data jarak jauh dan bandwidth yang lebih tinggi daripada media jaringan lainnya. Tidak seperti kabel tembaga, kabel serat optik dapat mengirimkan sinyal dengan atenuasi kurang dan benar-benar kebal terhadap EMI dan RFI. Serat optik biasanya digunakan untuk interkoneksi perangkat jaringan.Serat optik adalah, fleksibel tapi sangat tipis, transparan untai gelas sangat murni, tidak jauh lebih besar dari rambut manusia. Bit dikodekan pada serat sebagai impuls ringan. Kabel serat optik bertindak sebagai waveguide, atau "light pipe", untuk mentransmisikan cahaya di antara kedua ujungnya dengan sedikit kehilangan sinyal.Sebagai analogi, perhatikan gulungan handuk kertas kosong dengan bagian dalamnya dilapisi seperti cermin. Panjangnya seribu meter, dan sebuah laser pointer kecil digunakan untuk mengirim sinyal kode Morse dengan kecepatan cahaya. Intinya begitulah cara kerja kabel serat optik, kecuali yang berdiameter lebih kecil dan menggunakan teknologi cahaya yang canggih.Serat optik kabel sekarang digunakan dalam empat jenis industri:
Jaringan Enterprise: Digunakan untuk pemasangan kabel backbone dan perangkat infrastruktur yang saling terkait.
Fiber-to-the-Home (FTTH): Digunakan untuk selalu menyediakan layanan broadband ke rumah dan usaha kecil.
Long-Haul Networks: Digunakan oleh penyedia layanan untuk menghubungkan negara dan kota.
Jaringan Kabel Bawah Laut: Digunakan untuk menyediakan solusi berkecepatan tinggi dan berkapasitas tinggi yang andal yang mampu bertahan di lingkungan bawah laut yang keras hingga jarak lintas samudra. Klik di sini untuk melihat peta telegeografi yang menggambarkan lokasi kabel kapal selam.
Desain Media Kabel Fiber Optik
Serat optik terdiri dari dua jenis kaca (inti dan kelongsong) dan pelindung pelindung luar (jaket). Klik setiap komponen pada gambar untuk mempelajari lebih banyak informasi.
Meski serat optiknya sangat tipis dan rentan terhadap tikungan tajam, sifat inti dan kelongsong membuatnya sangat kuat. Serat optik tahan lama dan dikerahkan dalam kondisi lingkungan yang keras di jaringan di seluruh dunia.
Jenis Media SeratPulsa ringan yang mewakili data yang dipancarkan sebagai bit pada media dihasilkan oleh:
Laser
Dioda pemancar cahaya (LED)Perangkat semikonduktor elektronik disebut fotodioda mendeteksi pulsa cahaya dan mengkonversikannya ke voltase. Cahaya laser yang ditransmisikan melalui kabel serat optik dapat merusak mata manusia. Perhatian harus diberikan untuk menghindari melihat ke ujung serat optik aktif.Kabel serat optik diklasifikasikan secara luas menjadi dua jenis:
Single-mode fiber (SMF): Terdiri dari inti yang sangat kecil dan menggunakan teknologi laser mahal untuk mengirim secercah sinar cahaya, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Populer dalam situasi jarak jauh yang mencakup ratusan kilometer, seperti yang dibutuhkan dalam waktu lama. aplikasi tangkapan telephony dan kabel TV.
Serat multimode (MMF): Terdiri dari inti yang lebih besar dan menggunakan pemancar LED untuk mengirim pulsa cahaya. Secara khusus, cahaya dari LED memasuki serat multimode pada sudut yang berbeda, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Populer di LAN karena dapat didukung oleh LED berbiaya rendah. Ini menyediakan bandwidth hingga 10 Gb / s di atas panjang tautan hingga 550 meter.
Konektor Fiber-OpticKonektor serat optik mengakhiri ujung serat optik. Berbagai konektor serat optik tersedia. Perbedaan utama antara jenis konektor adalah dimensi dan metode penggandengan. Bisnis memutuskan jenis konektor yang akan digunakan, berdasarkan peralatan mereka.Tiga jenis konektor serat optik yang paling populer, ST, SC, dan LC.Karena cahaya hanya bisa berjalan dalam satu arah di atas serat optik, dua serat dibutuhkan untuk mendukung operasi dupleks penuh. Oleh karena itu, kabel patch serat optik menggabungkan dua kabel serat optik dan menghentikannya dengan sepasang konektor serat tunggal standar. Beberapa konektor serat menerima baik serat pemancar dan penerima dalam satu konektor yang dikenal sebagai konektor dupleks, seperti yang ditunjukkan pada Duplex Multimode LC Connector.Kabel kabel serat diperlukan untuk menghubungkan perangkat infrastruktur. Gambar 2 menampilkan berbagai kabel patch yang umum. Penggunaan warna membedakan antara single-mode dan multimode patch cords. Jaket kuning adalah untuk kabel serat single-mode dan oranye (atau aqua) untuk kabel serat multimode.Kabel serat harus dilindungi dengan tutup plastik kecil bila tidak digunakan.
Menguji Kabel Serat optikPenghentian dan penyambungan kabel serat optik membutuhkan pelatihan dan peralatan khusus. Pemutusan salah media serat optik akan mengakibatkan jarak sinyal berkurang atau kegagalan transmisi yang lengkap.Tiga jenis umum penghentian serat optik dan kesalahan splicing adalah:
Misalignment: Media serat optik tidak sejajar satu sama lain saat digabungkan.
Kesenjangan akhir: Media tidak sepenuhnya menyentuh sambatan atau koneksi.
Akhir selesai: Media berakhir tidak dipoles dengan baik, atau kotoran hadir saat penghentian.Uji lapangan yang cepat dan mudah dapat dilakukan dengan menyinari senter terang ke salah satu ujung serat sambil mengamati ujung yang lain. Jika cahaya terlihat, seratnya mampu menerangi cahaya. Meskipun ini tidak menjamin kinerja, namun cara ini cepat dan murah untuk menemukan serat yang rusak.Seperti yang ditunjukkan pada gambar, Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) dapat digunakan untuk menguji setiap segmen kabel serat optik. Perangkat ini menyuntikkan pulsa uji cahaya ke kabel dan mengukur backscatter dan pantulan cahaya yang terdeteksi sebagai fungsi waktu. OTDR akan menghitung perkiraan jarak di mana kesalahan ini terdeteksi sepanjang kabel.
Serat kabel optik versus Tembaga
Ada banyak keuntungan menggunakan kabel fiber optic dibanding kabel tembaga. Angka tersebut menyoroti beberapa perbedaan ini.
Mengingat bahwa serat yang digunakan dalam media serat optik bukanlah konduktor listrik, media kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan tidak akan melakukan arus listrik yang tidak diinginkan karena masalah grounding. Serat optik tipis dan memiliki kehilangan sinyal yang relatif rendah dan dapat dioperasikan pada jarak yang jauh lebih besar daripada media tembaga. Beberapa spesifikasi lapisan serat optik fisik memungkinkan panjang yang bisa mencapai beberapa kilometer.
Properti Media NirkabelMedia nirkabel membawa sinyal elektromagnetik yang mewakili digit biner komunikasi data dengan menggunakan frekuensi radio atau gelombang mikro.Media nirkabel menyediakan pilihan mobilitas terbesar dari semua media, dan jumlah perangkat berkemampuan nirkabel terus meningkat. Seiring meningkatnya pilihan bandwidth jaringan, nirkabel cepat mulai populer di jaringan perusahaan.Angka tersebut menyoroti berbagai simbol yang berhubungan dengan nirkabel.Nirkabel memang memiliki beberapa area yang menjadi perhatian, termasuk:
Area cakupan: Teknologi komunikasi data nirkabel bekerja dengan baik di lingkungan yang terbuka. Namun, bahan konstruksi tertentu yang digunakan pada bangunan dan bangunan, dan medan lokal, akan membatasi cakupan efektif.
Gangguan: Nirkabel rentan terhadap gangguan dan dapat terganggu oleh perangkat umum seperti telepon nirkabel tanpa rumah, beberapa jenis lampu fluorescent, oven microwave, dan komunikasi nirkabel lainnya.
Keamanan: Cakupan komunikasi nirkabel tidak memerlukan akses ke media fisik. Oleh karena itu, perangkat dan pengguna, tidak berwenang untuk akses ke jaringan, bisa mendapatkan akses ke transmisi. Keamanan jaringan merupakan komponen utama administrasi jaringan nirkabel.
Jenis Media Nirkabel
Standar industri IEEE dan telekomunikasi untuk komunikasi data nirkabel mencakup data link dan lapisan fisik. Klik pada setiap standar dalam gambar untuk informasi lebih lanjut.
Catatan: Teknologi nirkabel lainnya seperti komunikasi seluler dan satelit juga dapat menyediakan konektivitas jaringan data. Namun, teknologi nirkabel ini tidak tersedia untuk bab ini.
Dalam masing-masing standar ini, spesifikasi lapisan fisik diterapkan pada area yang meliputi:
Penyandian sinyal data ke radio
Frekuensi dan kekuatan transmisi
Penerimaan sinyal dan persyaratan decoding
Desain dan konstruksi antena
Wi-Fi adalah merek dagang dari Aliansi Wi-Fi. Wi-Fi digunakan dengan produk bersertifikasi yang termasuk perangkat WLAN yang didasarkan pada standar IEEE 802.11.
Subkategori Data Link
Lapisan data link dibagi menjadi dua sublayer:
Logical Link Control (LLC) - Sublayer atas ini berkomunikasi dengan lapisan jaringan. Ini menempatkan informasi dalam bingkai yang mengidentifikasi protokol lapisan jaringan yang digunakan untuk frame tersebut. Informasi ini memungkinkan beberapa protokol Layer 3, seperti IPv4 dan IPv6, untuk memanfaatkan antarmuka jaringan dan media yang sama.
Media Access Control (MAC) - Sublayer bawah ini mendefinisikan proses akses media yang dilakukan oleh perangkat keras. Ini menyediakan pengalamatan lapisan data link dan akses ke berbagai teknologi jaringan.
Physical Point-to-Point Topology
Topologi point-to-point fisik secara langsung menghubungkan dua simpul seperti yang ditunjukkan pada gambar.
Dalam pengaturan ini, dua node tidak harus berbagi media dengan host lain. Selain itu, sebuah simpul tidak harus membuat keputusan apakah frame yang masuk ditakdirkan untuk itu atau simpul lainnya. Oleh karena itu, protokol data link logis bisa sangat sederhana, karena semua frame di media hanya bisa melakukan perjalanan ke atau dari dua node. Bingkai ditempatkan pada media oleh simpul di salah satu ujung dan diambil dari media oleh simpul di ujung sirkuit point-to-point.
Logika Topologi Point-to-Point
Titik akhir yang berkomunikasi dalam jaringan point-to-point dapat dihubungkan secara fisik melalui sejumlah perangkat perantara. Namun, penggunaan perangkat fisik dalam jaringan tidak mempengaruhi topologi logis.
Seperti ditunjukkan pada Gambar 1, simpul sumber dan tujuan dapat dihubungkan secara tidak langsung satu sama lain melalui beberapa jarak geografis. Dalam beberapa kasus, koneksi logis antara node membentuk apa yang disebut rangkaian virtual. Rangkaian virtual adalah koneksi logis yang dibuat di dalam jaringan di antara dua perangkat jaringan. Dua simpul di kedua ujung sirkuit virtual saling menukar bingkai satu sama lain. Hal ini terjadi bahkan jika frame diarahkan melalui perangkat perantara, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Sirkuit virtual adalah komunikasi logis penting yang digunakan oleh beberapa teknologi Layer 2.
Half dan Full DuplexKomunikasi dupleks mengacu pada arah transmisi data antara dua perangkat. Komunikasi half-duplex membatasi pertukaran data ke satu arah pada satu waktu sementara full-duplex memungkinkan pengiriman dan penerimaan data terjadi secara bersamaan.
Komunikasi half-duplex - Kedua perangkat dapat mentransmisikan dan menerima di media namun tidak dapat melakukannya secara bersamaan. Mode half-duplex digunakan dalam topologi bus lama dan dengan hub Ethernet. WLAN juga beroperasi dalam half-duplex. Half-duplex hanya mengizinkan satu perangkat untuk mengirim atau menerima sekaligus pada media bersama dan digunakan dengan metode akses berbasis contention.
Komunikasi full-duplex - Kedua perangkat dapat mentransmisikan dan menerima pada media secara bersamaan. Lapisan tautan data mengasumsikan bahwa media tersedia untuk transmisi untuk kedua nodus kapan saja. Switch Ethernet beroperasi dalam mode full-duplex secara default, namun dapat beroperasi dalam half-duplex jika terhubung ke perangkat seperti hub Ethernet.
Contention-Based Access - CSMA / CDWLAN, LAN Ethernet dengan hub, dan jaringan bus Ethernet warisan adalah contoh jaringan akses berbasis contention. Semua jaringan ini beroperasi dalam mode half-duplex. Ini memerlukan proses untuk mengatur kapan perangkat dapat mengirim dan apa yang terjadi bila beberapa perangkat mengirim pada saat bersamaan.Proses Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection (CSMA / CD) digunakan di LAN Ethernet setengah-dupleks. Gambar 1 menunjukkan LAN Ethernet menggunakan hub. Proses CSMA adalah sebagai berikut:1. PC1 memiliki bingkai Ethernet untuk dikirim ke PC3.2. PC1's NIC perlu menentukan apakah ada yang mentransmisikan pada media. Jika tidak mendeteksi sinyal pembawa, dengan kata lain, tidak menerima transmisi dari perangkat lain, maka jaringan tersebut akan menganggap jaringan tersebut tersedia untuk dikirim.3. NIC PC1 mengirimkan Frame Ethernet, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.4. Hub Ethernet menerima frame. Hub Ethernet juga dikenal sebagai multiport repeater. Setiap bit yang diterima pada port yang masuk diregenerasi dan dikirim ke semua port lainnya, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.5. Jika perangkat lain, seperti PC2, ingin mentransmisikan, namun saat ini menerima bingkai, ia harus menunggu sampai salurannya bersih.6. Semua perangkat yang terpasang pada hub akan menerima frame. Karena frame memiliki alamat link data tujuan untuk PC3, hanya perangkat yang akan menerima dan menyalin di seluruh frame. Semua perangkat lain 'NIC akan mengabaikan bingkai, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.Jika dua perangkat mentransmisikan pada saat bersamaan, tabrakan akan terjadi. Kedua perangkat akan mendeteksi tabrakan pada jaringan, inilah pendeteksian tabrakan (CD). Hal ini dilakukan oleh NIC yang membandingkan data yang ditransmisikan dengan data yang diterima, atau dengan mengenali amplitudo sinyal yang lebih tinggi dari biasanya pada media. Data yang dikirim oleh kedua perangkat akan rusak dan tidak akan dikirim ulang.
Bingkai(frame)
Lapisan data link menyiapkan paket untuk transportasi melintasi media lokal dengan mengenkapsulasinya dengan sebuah header dan sebuah trailer untuk membuat bingkai. Deskripsi frame adalah elemen kunci dari setiap protokol layer data link. Meskipun ada banyak protokol lapisan data link yang menggambarkan frame layer data link, setiap tipe frame memiliki tiga bagian dasar:
Header
Data
Trailer
Ethernet
Lapisan fisik OSI menyediakan sarana untuk mengangkut bit yang membentuk bingkai lapisan data link di media jaringan.
Ethernet sekarang merupakan teknologi LAN yang dominan di dunia. Ethernet beroperasi di lapisan data link dan lapisan fisik. Standar protokol Ethernet menentukan banyak aspek komunikasi jaringan termasuk format frame, ukuran frame, timing, dan encoding. Bila pesan dikirim antara host pada jaringan Ethernet, host akan memformat pesan ke dalam susunan bingkai yang ditentukan oleh standar.
Enkapsulasi EthernetEthernet adalah teknologi LAN yang paling banyak digunakan saat ini.Ethernet beroperasi di lapisan data link dan lapisan fisik. Ini adalah keluarga teknologi jaringan yang didefinisikan dalam standar IEEE 802.2 dan 802.3. Ethernet mendukung bandwidth data dari:
10 Mb / s
100 Mb / s
1000 Mb / s (1 Gb / s)
10.000 Mb / s (10 Gb / s)
40.000 Mb / s (40 Gb / s)
100.000 Mb / s (100 Gb / s)Seperti ditunjukkan pada Gambar 1, standar Ethernet menentukan protokol Layer 2 dan teknologi Layer 1. Untuk protokol Layer 2, seperti pada semua standar 802 IEEE, Ethernet mengandalkan dua sublayer lapisan data link yang terpisah untuk beroperasi, Logical Link Control (LLC) dan sublayer MAC.Sublayer LLCSublayer Ethernet LLC menangani komunikasi antara lapisan atas dan lapisan bawah. Ini biasanya antara perangkat lunak jaringan dan perangkat keras perangkat. Sublayer LLC mengambil data protokol jaringan, yang biasanya merupakan paket IPv4, dan menambahkan informasi kontrol untuk membantu mengirimkan paket ke simpul tujuan. LLC digunakan untuk berkomunikasi dengan lapisan atas aplikasi, dan mentransisikan paket ke lapisan bawah untuk pengiriman.LLC diimplementasikan dalam perangkat lunak, dan implementasinya tidak tergantung pada perangkat kerasnya. Di komputer, LLC bisa dianggap sebagai perangkat lunak driver untuk NIC. Driver NIC adalah program yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras pada NIC untuk melewatkan data antara sublayer MAC dan media fisik.Sublayer MACMAC merupakan lapisan bawah lapisan data link. MAC diimplementasikan oleh perangkat keras, biasanya di komputer NIC. Spesifikasinya tercantum dalam standar IEEE 802.3. Gambar 2 mencantumkan standar IEEE Ethernet yang umum.
Dokumentasi
Referensi:
Jika kalian ingin memahami lebih jelas maka silahkan buka link di bawah ini.
www.ccnav6.com
Mungkin itu saja yang dapat saya share kali ini, Terima kasih
OM SANTI SANTI SANTI OM
Sifat Kabel Fiber-OptikKabel serat optik mentransmisikan data jarak jauh dan bandwidth yang lebih tinggi daripada media jaringan lainnya. Tidak seperti kabel tembaga, kabel serat optik dapat mengirimkan sinyal dengan atenuasi kurang dan benar-benar kebal terhadap EMI dan RFI. Serat optik biasanya digunakan untuk interkoneksi perangkat jaringan.Serat optik adalah, fleksibel tapi sangat tipis, transparan untai gelas sangat murni, tidak jauh lebih besar dari rambut manusia. Bit dikodekan pada serat sebagai impuls ringan. Kabel serat optik bertindak sebagai waveguide, atau "light pipe", untuk mentransmisikan cahaya di antara kedua ujungnya dengan sedikit kehilangan sinyal.Sebagai analogi, perhatikan gulungan handuk kertas kosong dengan bagian dalamnya dilapisi seperti cermin. Panjangnya seribu meter, dan sebuah laser pointer kecil digunakan untuk mengirim sinyal kode Morse dengan kecepatan cahaya. Intinya begitulah cara kerja kabel serat optik, kecuali yang berdiameter lebih kecil dan menggunakan teknologi cahaya yang canggih.Serat optik kabel sekarang digunakan dalam empat jenis industri:
Jaringan Enterprise: Digunakan untuk pemasangan kabel backbone dan perangkat infrastruktur yang saling terkait.
Fiber-to-the-Home (FTTH): Digunakan untuk selalu menyediakan layanan broadband ke rumah dan usaha kecil.
Long-Haul Networks: Digunakan oleh penyedia layanan untuk menghubungkan negara dan kota.
Jaringan Kabel Bawah Laut: Digunakan untuk menyediakan solusi berkecepatan tinggi dan berkapasitas tinggi yang andal yang mampu bertahan di lingkungan bawah laut yang keras hingga jarak lintas samudra. Klik di sini untuk melihat peta telegeografi yang menggambarkan lokasi kabel kapal selam.
Desain Media Kabel Fiber Optik
Serat optik terdiri dari dua jenis kaca (inti dan kelongsong) dan pelindung pelindung luar (jaket). Klik setiap komponen pada gambar untuk mempelajari lebih banyak informasi.
Meski serat optiknya sangat tipis dan rentan terhadap tikungan tajam, sifat inti dan kelongsong membuatnya sangat kuat. Serat optik tahan lama dan dikerahkan dalam kondisi lingkungan yang keras di jaringan di seluruh dunia.
Jenis Media SeratPulsa ringan yang mewakili data yang dipancarkan sebagai bit pada media dihasilkan oleh:
Laser
Dioda pemancar cahaya (LED)Perangkat semikonduktor elektronik disebut fotodioda mendeteksi pulsa cahaya dan mengkonversikannya ke voltase. Cahaya laser yang ditransmisikan melalui kabel serat optik dapat merusak mata manusia. Perhatian harus diberikan untuk menghindari melihat ke ujung serat optik aktif.Kabel serat optik diklasifikasikan secara luas menjadi dua jenis:
Single-mode fiber (SMF): Terdiri dari inti yang sangat kecil dan menggunakan teknologi laser mahal untuk mengirim secercah sinar cahaya, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Populer dalam situasi jarak jauh yang mencakup ratusan kilometer, seperti yang dibutuhkan dalam waktu lama. aplikasi tangkapan telephony dan kabel TV.
Serat multimode (MMF): Terdiri dari inti yang lebih besar dan menggunakan pemancar LED untuk mengirim pulsa cahaya. Secara khusus, cahaya dari LED memasuki serat multimode pada sudut yang berbeda, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Populer di LAN karena dapat didukung oleh LED berbiaya rendah. Ini menyediakan bandwidth hingga 10 Gb / s di atas panjang tautan hingga 550 meter.
Konektor Fiber-OpticKonektor serat optik mengakhiri ujung serat optik. Berbagai konektor serat optik tersedia. Perbedaan utama antara jenis konektor adalah dimensi dan metode penggandengan. Bisnis memutuskan jenis konektor yang akan digunakan, berdasarkan peralatan mereka.Tiga jenis konektor serat optik yang paling populer, ST, SC, dan LC.Karena cahaya hanya bisa berjalan dalam satu arah di atas serat optik, dua serat dibutuhkan untuk mendukung operasi dupleks penuh. Oleh karena itu, kabel patch serat optik menggabungkan dua kabel serat optik dan menghentikannya dengan sepasang konektor serat tunggal standar. Beberapa konektor serat menerima baik serat pemancar dan penerima dalam satu konektor yang dikenal sebagai konektor dupleks, seperti yang ditunjukkan pada Duplex Multimode LC Connector.Kabel kabel serat diperlukan untuk menghubungkan perangkat infrastruktur. Gambar 2 menampilkan berbagai kabel patch yang umum. Penggunaan warna membedakan antara single-mode dan multimode patch cords. Jaket kuning adalah untuk kabel serat single-mode dan oranye (atau aqua) untuk kabel serat multimode.Kabel serat harus dilindungi dengan tutup plastik kecil bila tidak digunakan.
Menguji Kabel Serat optikPenghentian dan penyambungan kabel serat optik membutuhkan pelatihan dan peralatan khusus. Pemutusan salah media serat optik akan mengakibatkan jarak sinyal berkurang atau kegagalan transmisi yang lengkap.Tiga jenis umum penghentian serat optik dan kesalahan splicing adalah:
Misalignment: Media serat optik tidak sejajar satu sama lain saat digabungkan.
Kesenjangan akhir: Media tidak sepenuhnya menyentuh sambatan atau koneksi.
Akhir selesai: Media berakhir tidak dipoles dengan baik, atau kotoran hadir saat penghentian.Uji lapangan yang cepat dan mudah dapat dilakukan dengan menyinari senter terang ke salah satu ujung serat sambil mengamati ujung yang lain. Jika cahaya terlihat, seratnya mampu menerangi cahaya. Meskipun ini tidak menjamin kinerja, namun cara ini cepat dan murah untuk menemukan serat yang rusak.Seperti yang ditunjukkan pada gambar, Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) dapat digunakan untuk menguji setiap segmen kabel serat optik. Perangkat ini menyuntikkan pulsa uji cahaya ke kabel dan mengukur backscatter dan pantulan cahaya yang terdeteksi sebagai fungsi waktu. OTDR akan menghitung perkiraan jarak di mana kesalahan ini terdeteksi sepanjang kabel.
Serat kabel optik versus Tembaga
Ada banyak keuntungan menggunakan kabel fiber optic dibanding kabel tembaga. Angka tersebut menyoroti beberapa perbedaan ini.
Mengingat bahwa serat yang digunakan dalam media serat optik bukanlah konduktor listrik, media kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan tidak akan melakukan arus listrik yang tidak diinginkan karena masalah grounding. Serat optik tipis dan memiliki kehilangan sinyal yang relatif rendah dan dapat dioperasikan pada jarak yang jauh lebih besar daripada media tembaga. Beberapa spesifikasi lapisan serat optik fisik memungkinkan panjang yang bisa mencapai beberapa kilometer.
Properti Media NirkabelMedia nirkabel membawa sinyal elektromagnetik yang mewakili digit biner komunikasi data dengan menggunakan frekuensi radio atau gelombang mikro.Media nirkabel menyediakan pilihan mobilitas terbesar dari semua media, dan jumlah perangkat berkemampuan nirkabel terus meningkat. Seiring meningkatnya pilihan bandwidth jaringan, nirkabel cepat mulai populer di jaringan perusahaan.Angka tersebut menyoroti berbagai simbol yang berhubungan dengan nirkabel.Nirkabel memang memiliki beberapa area yang menjadi perhatian, termasuk:
Area cakupan: Teknologi komunikasi data nirkabel bekerja dengan baik di lingkungan yang terbuka. Namun, bahan konstruksi tertentu yang digunakan pada bangunan dan bangunan, dan medan lokal, akan membatasi cakupan efektif.
Gangguan: Nirkabel rentan terhadap gangguan dan dapat terganggu oleh perangkat umum seperti telepon nirkabel tanpa rumah, beberapa jenis lampu fluorescent, oven microwave, dan komunikasi nirkabel lainnya.
Keamanan: Cakupan komunikasi nirkabel tidak memerlukan akses ke media fisik. Oleh karena itu, perangkat dan pengguna, tidak berwenang untuk akses ke jaringan, bisa mendapatkan akses ke transmisi. Keamanan jaringan merupakan komponen utama administrasi jaringan nirkabel.
Jenis Media Nirkabel
Standar industri IEEE dan telekomunikasi untuk komunikasi data nirkabel mencakup data link dan lapisan fisik. Klik pada setiap standar dalam gambar untuk informasi lebih lanjut.
Catatan: Teknologi nirkabel lainnya seperti komunikasi seluler dan satelit juga dapat menyediakan konektivitas jaringan data. Namun, teknologi nirkabel ini tidak tersedia untuk bab ini.
Dalam masing-masing standar ini, spesifikasi lapisan fisik diterapkan pada area yang meliputi:
Penyandian sinyal data ke radio
Frekuensi dan kekuatan transmisi
Penerimaan sinyal dan persyaratan decoding
Desain dan konstruksi antena
Wi-Fi adalah merek dagang dari Aliansi Wi-Fi. Wi-Fi digunakan dengan produk bersertifikasi yang termasuk perangkat WLAN yang didasarkan pada standar IEEE 802.11.
Subkategori Data Link
Lapisan data link dibagi menjadi dua sublayer:
Logical Link Control (LLC) - Sublayer atas ini berkomunikasi dengan lapisan jaringan. Ini menempatkan informasi dalam bingkai yang mengidentifikasi protokol lapisan jaringan yang digunakan untuk frame tersebut. Informasi ini memungkinkan beberapa protokol Layer 3, seperti IPv4 dan IPv6, untuk memanfaatkan antarmuka jaringan dan media yang sama.
Media Access Control (MAC) - Sublayer bawah ini mendefinisikan proses akses media yang dilakukan oleh perangkat keras. Ini menyediakan pengalamatan lapisan data link dan akses ke berbagai teknologi jaringan.
Physical Point-to-Point Topology
Topologi point-to-point fisik secara langsung menghubungkan dua simpul seperti yang ditunjukkan pada gambar.
Dalam pengaturan ini, dua node tidak harus berbagi media dengan host lain. Selain itu, sebuah simpul tidak harus membuat keputusan apakah frame yang masuk ditakdirkan untuk itu atau simpul lainnya. Oleh karena itu, protokol data link logis bisa sangat sederhana, karena semua frame di media hanya bisa melakukan perjalanan ke atau dari dua node. Bingkai ditempatkan pada media oleh simpul di salah satu ujung dan diambil dari media oleh simpul di ujung sirkuit point-to-point.
Logika Topologi Point-to-Point
Titik akhir yang berkomunikasi dalam jaringan point-to-point dapat dihubungkan secara fisik melalui sejumlah perangkat perantara. Namun, penggunaan perangkat fisik dalam jaringan tidak mempengaruhi topologi logis.
Seperti ditunjukkan pada Gambar 1, simpul sumber dan tujuan dapat dihubungkan secara tidak langsung satu sama lain melalui beberapa jarak geografis. Dalam beberapa kasus, koneksi logis antara node membentuk apa yang disebut rangkaian virtual. Rangkaian virtual adalah koneksi logis yang dibuat di dalam jaringan di antara dua perangkat jaringan. Dua simpul di kedua ujung sirkuit virtual saling menukar bingkai satu sama lain. Hal ini terjadi bahkan jika frame diarahkan melalui perangkat perantara, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Sirkuit virtual adalah komunikasi logis penting yang digunakan oleh beberapa teknologi Layer 2.
Half dan Full DuplexKomunikasi dupleks mengacu pada arah transmisi data antara dua perangkat. Komunikasi half-duplex membatasi pertukaran data ke satu arah pada satu waktu sementara full-duplex memungkinkan pengiriman dan penerimaan data terjadi secara bersamaan.
Komunikasi half-duplex - Kedua perangkat dapat mentransmisikan dan menerima di media namun tidak dapat melakukannya secara bersamaan. Mode half-duplex digunakan dalam topologi bus lama dan dengan hub Ethernet. WLAN juga beroperasi dalam half-duplex. Half-duplex hanya mengizinkan satu perangkat untuk mengirim atau menerima sekaligus pada media bersama dan digunakan dengan metode akses berbasis contention.
Komunikasi full-duplex - Kedua perangkat dapat mentransmisikan dan menerima pada media secara bersamaan. Lapisan tautan data mengasumsikan bahwa media tersedia untuk transmisi untuk kedua nodus kapan saja. Switch Ethernet beroperasi dalam mode full-duplex secara default, namun dapat beroperasi dalam half-duplex jika terhubung ke perangkat seperti hub Ethernet.
Contention-Based Access - CSMA / CDWLAN, LAN Ethernet dengan hub, dan jaringan bus Ethernet warisan adalah contoh jaringan akses berbasis contention. Semua jaringan ini beroperasi dalam mode half-duplex. Ini memerlukan proses untuk mengatur kapan perangkat dapat mengirim dan apa yang terjadi bila beberapa perangkat mengirim pada saat bersamaan.Proses Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection (CSMA / CD) digunakan di LAN Ethernet setengah-dupleks. Gambar 1 menunjukkan LAN Ethernet menggunakan hub. Proses CSMA adalah sebagai berikut:1. PC1 memiliki bingkai Ethernet untuk dikirim ke PC3.2. PC1's NIC perlu menentukan apakah ada yang mentransmisikan pada media. Jika tidak mendeteksi sinyal pembawa, dengan kata lain, tidak menerima transmisi dari perangkat lain, maka jaringan tersebut akan menganggap jaringan tersebut tersedia untuk dikirim.3. NIC PC1 mengirimkan Frame Ethernet, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.4. Hub Ethernet menerima frame. Hub Ethernet juga dikenal sebagai multiport repeater. Setiap bit yang diterima pada port yang masuk diregenerasi dan dikirim ke semua port lainnya, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.5. Jika perangkat lain, seperti PC2, ingin mentransmisikan, namun saat ini menerima bingkai, ia harus menunggu sampai salurannya bersih.6. Semua perangkat yang terpasang pada hub akan menerima frame. Karena frame memiliki alamat link data tujuan untuk PC3, hanya perangkat yang akan menerima dan menyalin di seluruh frame. Semua perangkat lain 'NIC akan mengabaikan bingkai, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.Jika dua perangkat mentransmisikan pada saat bersamaan, tabrakan akan terjadi. Kedua perangkat akan mendeteksi tabrakan pada jaringan, inilah pendeteksian tabrakan (CD). Hal ini dilakukan oleh NIC yang membandingkan data yang ditransmisikan dengan data yang diterima, atau dengan mengenali amplitudo sinyal yang lebih tinggi dari biasanya pada media. Data yang dikirim oleh kedua perangkat akan rusak dan tidak akan dikirim ulang.
Bingkai(frame)
Lapisan data link menyiapkan paket untuk transportasi melintasi media lokal dengan mengenkapsulasinya dengan sebuah header dan sebuah trailer untuk membuat bingkai. Deskripsi frame adalah elemen kunci dari setiap protokol layer data link. Meskipun ada banyak protokol lapisan data link yang menggambarkan frame layer data link, setiap tipe frame memiliki tiga bagian dasar:
Header
Data
Trailer
Ethernet
Lapisan fisik OSI menyediakan sarana untuk mengangkut bit yang membentuk bingkai lapisan data link di media jaringan.
Ethernet sekarang merupakan teknologi LAN yang dominan di dunia. Ethernet beroperasi di lapisan data link dan lapisan fisik. Standar protokol Ethernet menentukan banyak aspek komunikasi jaringan termasuk format frame, ukuran frame, timing, dan encoding. Bila pesan dikirim antara host pada jaringan Ethernet, host akan memformat pesan ke dalam susunan bingkai yang ditentukan oleh standar.
Enkapsulasi EthernetEthernet adalah teknologi LAN yang paling banyak digunakan saat ini.Ethernet beroperasi di lapisan data link dan lapisan fisik. Ini adalah keluarga teknologi jaringan yang didefinisikan dalam standar IEEE 802.2 dan 802.3. Ethernet mendukung bandwidth data dari:
10 Mb / s
100 Mb / s
1000 Mb / s (1 Gb / s)
10.000 Mb / s (10 Gb / s)
40.000 Mb / s (40 Gb / s)
100.000 Mb / s (100 Gb / s)Seperti ditunjukkan pada Gambar 1, standar Ethernet menentukan protokol Layer 2 dan teknologi Layer 1. Untuk protokol Layer 2, seperti pada semua standar 802 IEEE, Ethernet mengandalkan dua sublayer lapisan data link yang terpisah untuk beroperasi, Logical Link Control (LLC) dan sublayer MAC.Sublayer LLCSublayer Ethernet LLC menangani komunikasi antara lapisan atas dan lapisan bawah. Ini biasanya antara perangkat lunak jaringan dan perangkat keras perangkat. Sublayer LLC mengambil data protokol jaringan, yang biasanya merupakan paket IPv4, dan menambahkan informasi kontrol untuk membantu mengirimkan paket ke simpul tujuan. LLC digunakan untuk berkomunikasi dengan lapisan atas aplikasi, dan mentransisikan paket ke lapisan bawah untuk pengiriman.LLC diimplementasikan dalam perangkat lunak, dan implementasinya tidak tergantung pada perangkat kerasnya. Di komputer, LLC bisa dianggap sebagai perangkat lunak driver untuk NIC. Driver NIC adalah program yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras pada NIC untuk melewatkan data antara sublayer MAC dan media fisik.Sublayer MACMAC merupakan lapisan bawah lapisan data link. MAC diimplementasikan oleh perangkat keras, biasanya di komputer NIC. Spesifikasinya tercantum dalam standar IEEE 802.3. Gambar 2 mencantumkan standar IEEE Ethernet yang umum.
Dokumentasi
Referensi:
Jika kalian ingin memahami lebih jelas maka silahkan buka link di bawah ini.
www.ccnav6.com
Mungkin itu saja yang dapat saya share kali ini, Terima kasih
OM SANTI SANTI SANTI OM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar