4) Võib liikluse aeglasemaks muuta, kuna IP-paketi päiste kontrollsummad tuleb ümber arvutada. 5) Ei ole ühilduv IPsec protokolliga, mis pakub otspunktide vahelist turvalisust (NAT muudab IP päiseid, kuid IPseci eesmärk on selliseid muudatusi tuvastada ja takistada). Näide NAT tööst 1) NAT-ruuteri sisevõrgus olev masin (klient) saadab päringu mõnele veebilehele. Päring liigub mööda sisevõrku ruuterini. 2) Ruuter jätab meelde, mis pordist klient ühenduse alustas. Ruuter muudab kliendi paketti nii, et paketi source IP on ruuteri IP, mitte kliendi IP ning source port on mõni suvaline vaba port ruuteris (ruuter jätab pordi meelde ja seostab kliendiga). Ruuter edastab päringu soovitud veebilehele. 3) Veebilehe jaoks tuleb päring ruuteri IP-lt ja ruuteri (suvaliselt valitud) pordist. Sinna saadetakse ka vastus. 4) Ruuter saab vastuse
..3EF 4 COM4 02E8h...2EF 3 Vanasti kasutati jadaporte ka modemi, digikaamera ja hiire ühendamiseks. Neid porte oli kahte sorti - 9 kontaktiga isane ja 25 kontaktiga isane, agavaid üheksakontaktine on tänapäeval kasutusele jäänud. Kui su arvutil on neli COM-porti, saad ühe arvutiga mitut modemit korraga kasutada. Paraleel port. Andmeedastus toimub baidi kaupa, kasutades edastuseks 8 erinevat juhet. Seega on andmeedastus serial pordist kiirem, kuid kaabli pikkus on piiratud 5-10 meetriga ning kaabel on ebamugavalt paks (sisaldab 25 juhet). Algselt kasutati paralleel porte arvuti ja printeri ühendamiseks. Kuid uue standardiga (EPP/ECP- Enhanced Parallel Port/Enhanced Capability Ports - bi-directional parallel port (half duplex)) leidsid seal oma koha ka mitmed teised seadmed. Viimane lubab andmeedasukiirust kuni 1 MB/s. ECP- kasutatakse printerite ja skannerite puhul, EPP aga ülejäänud seadmete ühendamiseks.
Programm Ansoft Designer SV 3. Töö ülesanne 1. Uurida resistiivse koormuse S11-e Smithi diagrammi abil. 2. Sobitada koormus veerandlainetransformaatori abil. 3. Uurida sobitatud koormuse S11 Smithi diagrammi abil ning S11 magnituudi dB(S11) sagedussõltuvust. 4. Töö käik Võtsin enda matriklinumbrite viimaste numbrite geomeetrilise keskmise ning koostasin vastavalt LISA1-st saadud andmetega *.s1p laiendiga faili. Seejärel koostasin nõutud skeemi, mis koosnes koormusest ja 1-pordist, millele andsin parameetrid eelnevalt loodud failist. Sobitamiseks sisestasin 3 mikroribaliini. 1-pordi töösageduse valisin 5,0 GHz. Koormuse poolt esimese ribaliini lainetakistuseks on 50 Ω, sest koorumse sisendtakistus Z L = 50 Ω. Kolmanda mikroribaliini lainetakistuseks on allika väljundtakistus Z 0. Konstrueerisin skeemi nagu tööjuhendis nõutud (joonis 1). Koormuse poolt esimese liini
-40 -50 -60 sagedus (MHz) Mõõdetud karakteristikute järgi sobib saatesageduseks 460- 474 Mz, kus sumbuvus jääb üle -2 dBm ja vastuvõtusageduseks 482- 486 Mhz, kus sumbuvus jääb üle -3,26 dBm Kokkuvõte: Antud töös õppisime tundma duplekfiltsri tööpõhimõtet ja kasutusalasid. Mõõtsime ühe filtri amplituudsageduskarakteristikud kahest pordist ning leidsime nende põhjal antud filtrile sobivad saate- ning vastuvõtusagedused.
Töö ülesanne 1. Uurida resistiivse koormuse S11-e Smithi diagrammi abil. 2. Sobitada koormus veerandlainetransformaatori abil. 3. Uurida sobitatud koormuse S11-e Smithi diagrammi abil ja S11-e magnituudi dB(S11) sagedussõltuvust. Töö käik Esiteks võtsime enda matriklinumbrite viimaste numbrite geomeetrilise keskmise ning koostasime vastavalt LISA1-st saadud andmetega *.s1p laiendiga faili. Seejärel koostasime nõutud skeemi, mis koosnes koormusest ja 1-pordist, millele andsime parameetrid eelnevalt loodud failist. Joonis 1. takistused 5GHz-i juures Sobitamiseks sisestasime 3 mikroribaliini. 1-pordi töösageduse valisime Raini nimetähtede järgi, seega 5.0 GHz. Koormuse poolt esimese ribaliini lainetakistuseks on 50 , sest koorumse sisendtakistus Z L = 50 . Kasutades TRL-i saime selle liini laiuseks 1,4363 mm. Kolmanda mikroribaliini lainetakistuseks on allika väljundtakistus Z0
4 9. Graafiku pealt on hästi näha dupleksfiltri saate ja vastuvõtusagedused ja sumbuvused neil. Täpsemalt: S21 (port 1) saatesagedus on 430 MHz ja sumbuvus on -2,39 dBm ja S21 (port 2) vastuvõtusagedus on 416 MHz ja sumbuvus -1,09 dBm. Kokkuvõte: Antud töös õppisime tundma duplekfiltri tööpõhimõtet ja kasutusalasid.Mõõtsime ühe filtri amplituudsageduskarakteristikud kahest pordist ning leidsime nende põhjal antud filtrile sobivad saate- ning vastuvõtusagedused. 5
MIDIks nimetatakse ka kaabli või WIDI kaudu edastatavat MIDI teavet. Gameport see kollane pesa.Tegu on mängupistikuda, mida kasutati IBM PC-des 1980-1990 aastatel. Alguses oli gameport saasaval laienduskaardina, hiljem integreerituna helikaardile.Mängu pistik on selle jaoks, et ühendada arvuti tarkvara ja tarkvara seondada tarvikutega.Kasutatakse joystickute ühendamiseks. On ka olemas üleminekud game pordist usb- le. IEEE 1394 FireWire (ametlikult IEEE 1394) on jadasiini põhimõttel töötav kiire isokroonne andmeside liides, mis võimaldab andmete edastamist reaalajas. Kasutatakse laua kui ka sülearvutites. Displayport DisplayPort on digitaalset pilti kuvava liidese standard. DisplayPort on mõeldud digitaalvideoliidese(DVI, inglise keeles Digital Video Interface) ja video graafikamassiivi (graafikaadapteri) (VGA, inglise keeles Video Graphics Array) asendamiseks.
võrguliiklus tuleneks NAT-ruuterist, kuigi ühenduse looja oli mingi seade NAT-ruuteri "taga". Selle abil saab terveid arvutivõrke ühe ruuteri taha peita ja kogu liiklus paistab tulevat ruuteri väliselt IP- aadressilt. i. NAT-ruuteri sisevõrgus olev masin (klient) saadab päringu mõnele veebilehele. Päring liigub mööda sisevõrku ruuterini. ii. Ruuter jätab meelde, mis pordist klient ühenduse alustas. Ruuter muudab kliendi paketti nii, et paketi source IP on ruuteri IP, mitte kliendi IP ning source port on mõni suvaline vaba port ruuteris (ruuter jätab pordi meelde ja seostab kliendiga). Ruuter edastab päringu soovitud veebilehele. iii. Veebilehe jaoks tuleb päring ruuteri IP-lt ja ruuteri (suvaliselt valitud) pordist. Sinna saadetakse ka vastus.
nüüd on tänapäevased ehk ümmargused klaasid. Ja pikemad ka on osad. - Ja soovitav on mahla reserveerida jääga. 21.Cherry- ehk dessertveiniklaas - on kangestatud veinide joomiseks. - Valatakse jook jahutatult - Alla poole klaasi(4 cl). - Sobib magustoidu kõrvale. 22.Portveiniklaas - Nagu ikka, on ka siin valik erinevate kujude vahel lai. - Kõige paremini sobivad portveini nautimiseks kaunid madala jalaga piklikud klaasid. - Parima aroomi saab pordist kätte aga kergelt tulbikujuliste kõrgejalaliste klaaside abiga. 23.Bordeaux' klaas - on lühema jalaga ning piklikuma ja ovaalsema joogimahutajaga. - Saab nii punast kui ka valget veini juua sellest klaasist. - Erinevus saabub alles siis, kui veinitundmise tase on jõudnud sinnamaani, kus hakatakse jooma vanemaid, täidlasemaid ning tihedama tekstuuriga Burgundia tüüpi veine. 24.Burgundia klaas
1 kui ka USB 2.0 standardit toetavaid. USB 2.0 hubid toetavad ka 1.1 standardit. Kõik seadmed mis ühendatakse USB 1.1 külge töötavad vaid USB 1.1 kiirusega (12 MBit/s). USB 2.0 seadmed töötavad muidu kiirusega kuni 480 Mbit/s. USB hubil on üks port üleslaadimiseks (uplink) ja mitu porti alla laadimiseks (downlink). USB port kannab endaga ka siinitoidet, tänu millele ei pea üldiselt USB hubi eraldi varustama toitega. Tavaliselt antakse USB hubi pordist toidet kuni 500 mA. Kui mõned USB seadmed vajavad oma tööks suuremat voolutugevust kui USB hub suudab pakkuda, siis sellised seadmed ei tööta siinitoitel USB hubidega. Et selliseid seadmeid saaks ühendada ka USB hubi taha, on olemas eraldi toitega USB hubid, mida toidetakse eraldi toiteplokist ja kus antakse igale pordile juba üle 500 mA voolutugevust. On kasutuses ka USB combo hube, millel on peale USB portide ka muid porte, näiteks FireWire (IEEE 1394) pordid
Reegleid saab luua: võrguprotokolli järgi TCP, UDP, ICMP lähteaadressi järgi lähte teenuspordi järgi sihtaadressi järgi sihtteenuse pordi järgi internetti pöörduva rakenduse järgi Eelnevate tunnuste järgi saab koostada reegleid nii siseneva kui väljuva liikluse filtreerimiseks. Näiteks reegel "Permit tcp any 1.1.1.1 25" lubab meililiikluse meiliserverisse suvaliselt IP-aadressilt ning suvalisest pordist tulnud tcp-protokolli liikluse meiliserveri (IP aadressiga 1.1.1.1) 25. (smtp-) porti. Personaalsed tulemüürid kasutavad rakendustepõhist reeglistikku, mis võimaldavad lubada või keelata konkreetse rakenduse pääsu internetti. Tulemüür iseenesest ei paku veel mingisugust turvalisust, sest tulemüür on nii hea, kui head on selle reeglid. Läbimõtlematult või valesti koostatud reeglid võivad tekitada võltsturvalisuse
o Seega portide seisundid on discarding, learning, forwarding Pordi rollid o juurport(root) o määratud port(designated) o alternatiivne port(alternate) - võtab üle juurpordi rolli kui juurport peaks mitte töötama o tagavaraport (backup) -võtab üle määratud pordi rolli, kui algne määratud port ei tööta Pordi ääretüüp ja sideliini tüüp o ääreport(edge port) - pordist ei saada BPDU-sid o mitte-ääreport - pordist saadakse BPDU-sid o point-to-point - täisdupleksliin o shared - pooldupleksliin Raadiovõrgud (wi-fi) + Mugavus (mobiilsus) + Meedium ei vaja hooldust ja on tasuta (?) + Seadmete hind langeb - Aeglasemad ühendused - Võimalik mõju tervisele - Kergemini häiritav, madalam töökindlus - Turvalisusega seotud riskid - Ühilduvusprobleemid Traadita ühendused
Reegleid saab luua: võrguprotokolli järgi TCP, UDP, ICMP lähteaadressi järgi,lähte teenuspordi järgi,sihtaadressi järgi,sihtteenuse pordi järgi,internetti pöörduva rakenduse järgi. Eelnevate tunnuste järgi saab koostada reegleid nii siseneva kui väljuva liikluse filtreerimiseks. Näiteks reegel "Permit tcp any 1.1.1.1 25" lubab meililiikluse meiliserverisse suvaliselt IP-aadressilt ning suvalisest pordist tulnud tcp-protokolli liikluse meiliserveri (IP aadressiga 1.1.1.1) 25. (smtp-) porti. Personaalsed tulemüürid kasutavad rakendustepõhist reeglistikku, mis võimaldavad lubada või keelata konkreetse rakenduse pääsu internetti. Tulemüür iseenesest ei paku veel mingisugust turvalisust, sest tulemüür on nii hea, kui head on selle reeglid. Läbimõtlematult või valesti koostatud reeglid võivad tekitada võltsturvalisuse
LLC teenuse juurdepääsupunkt (LSAP). Veatuvastus (CRC, FCS). Meediumi jagamine: ALOHA, CSMA/CD. Vookontrolli meetmed: Stop-and-Wait, Sliding Window. Veakontrolli meetmed: Stop-and Wait ARQ, Go-Back N ARQ ja Selective Reject ARQ. 48bit MAC aadress, mis on igal võrku ühendatud seadmel erinev. põrkedomeen: võrgu saab jagada põrkedomeenideks (sillaga, repiiteriga, kommutaatoriga). Sild näeb, kust pordist pakett tuli ja kontrollib tabeli abil, kuhu porti peab saatma (kus pordis on saaja MAC), kui ei ole vaja seda edasi saata, siis põrkab pakett tagasi samasse porti. Saab kasutada ka turalisuse eesmärgil (tabelise teha mingi black list) MAC kaader kontrollinfo+algus sihtkoha aadress allika MACaadress pikkus LLC-PDU veakontroll 7 sünkro-oktetti +1 6 oktetti 6 oktetti 2 46-1500 4
oleks keerukas ja ebatäpne. Seetõttu mõõdetakse ja kasutatakse enamasti hoopis süsteemi haju- ehk S-parameetreid (scattering parameters) 73. Hulkpordi S-parameetrid N – pordi s-parameetreid mõõdetakse olukorras, kus kõik pordid on sobitatud Porti numbriga i andtakse mõõteriistast langev laine ai ja mõõdetakse selle mõjul pordis j tekkinud langeva laine bj väärtus Suhet Sij = bj / ai nimetatakse ülekandeks pordist i porti j Juhul kui i = j on tegemist vastava pordi peegeldusteguriga. Kakspordi S-parameetrid N-pordil on N2 s-parameetrit. Kakspordil ons seega neli S-parameetrit Parameeter s21 on kakspordi ülekanne, s21 aga sisemine tagasiside Teades s-parameetrite väärtuseid saab soovi korral neist leida z-parameetrite väärtused Mõõteriista millega süsteemi s-parameetreid mõõdetakse nimetataks siduanalüsaatoriks (network analyzer) 74
Port Base Address IRQ COM1 03F8h...3FF 4 COM2 02F8h...2FF 3 COM3 03E8h...3EF 4 COM4 02E8h...2EF 3 Paraleel port Andmeedastus toimub baidi kaupa, kasutades edastuseks 8 erinevat juhet. Seega on andmeedastus serial pordist kiirem, kuid kaabli pikkus on piiratud 5-10 meetriga ning kaabel on ebamugavalt paks (sisaldab 25 juhet). Algselt kasutati paralleel porte arvuti ja printeri ühendamiseks. Kuid uue standardiga (EPP/ECP- Enhanced Parallel Port/Enhanced Capability Ports - bi-directional parallel port (half duplex)) leidsid seal oma koha ka mitmed teised seadmed. Viimane lubab andmeedasukiirust kuni 1 MB/s. ECP- kasutatakse printerite ja skannerite puhul, EPP aga ülejäänud seadmete ühendamiseks.