වරාය මත පදනම් වූ Vlan. ජාල තාක්ෂණය පිළිබඳ දේශන පාඨමාලාව

2.1.3 802.1Q රාමු ව්‍යුහය

802.1 Q පිරිවිතරය MAC ස්ථර රාමු තුළ විස්තාරණ ක්ෂේත්‍රය සංග්‍රහ කිරීම සඳහා හැකි ආකෘති 12ක් නිර්වචනය කරයි. මෙම ආකෘති රාමු වර්ග තුනක් (ඊතර්නෙට් II, LLC සාමාන්‍ය ආකෘතියෙන්, LLC ටෝකන් රින්ග් ආකෘතියෙන්), ජාල වර්ග දෙකක් (802.3/ඊතර්නෙට් හෝ ටෝකන් රින්ග්/FDDI) සහ VLAN ටැග් වර්ග දෙකක් (ව්‍යාජ හෝ පැහැදිලි). මූලාශ්‍ර ඊතර්නෙට් හෝ ටෝකන් රින්ග් රාමු ටැග් කළ රාමු බවට පරිවර්තනය කිරීම සහ ටැග් කළ රාමු නැවත මුල් ඒවා බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ද යම් යම් නීති තිබේ.

Tag Protocol Identifier (TPI) ක්ෂේත්‍රය Ethernet රාමුවේ EtherType ක්ෂේත්‍රය ප්‍රතිස්ථාපනය කරන ලදී, එය බයිට් දෙකක VLAN ටැග් ක්ෂේත්‍රයට පසුව සිදු විය.

VLAN ටැග් ක්ෂේත්‍රයට උප ක්ෂේත්‍ර තුනක් ඇත.

ප්‍රමුඛතා උප ක්ෂේත්‍රය සැලසුම් කර ඇත්තේ රාමු ප්‍රමුඛතා බිටු තුනක් ගබඩා කිරීමට වන අතර, ප්‍රමුඛතා මට්ටම් 8ක් දක්වා අර්ථ දැක්වීමට ඉඩ සලසයි. එක්-බිට් TR-Encapsulation ධජය මඟින් රාමුව මඟින් ගෙන යන දත්තවල සංවෘත IEEE 802.5 ආකෘති රාමුවක් (කොඩිය 1) හෝ බාහිර රාමු වර්ගයකට අනුරූප වේ (කොඩිය 0) ද යන්න පෙන්නුම් කරයි.

මෙම විශේෂාංගය භාවිතා කරමින්, ඔබට ටෝකන් රින්ග් ජාල වලින් මාරු වූ ඊතර්නෙට් කොඳු නාරටිය වෙත ගමනාගමනය උමං කළ හැක.

12-bit VLAN ID (VID) රාමුව අයත් වන VLAN අනන්‍යව හඳුනා ගනී.

උපරිම ප්රමාණය IEEE 802.1 Q පිරිවිතරය බයිට් 4 සිට - බයිට් 1518 සිට බයිට් 1522 දක්වා යොදන විට ඊතර්නෙට් රාමුව වැඩි වේ.


Fig.2.1.3 IEEE 802.1 Q ක්ෂේත්‍රය සහිත ඊතර්නෙට් රාමු ව්‍යුහය

2.1.4 ස්විච් පාදක ජාල වල සේවාවේ ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීම.

Layer 2 සහ Layer 3 ස්විච මගින් පැකට් ඉතා ඉක්මනින් ඉදිරියට ගෙන යා හැකි නමුත් නවීන ජාලයක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය ජාලකරණ උපකරණවල ඇති එකම ලක්ෂණය මෙය නොවේ.

ජාලය කළමනාකරණය කළ යුතු අතර කළමනාකරණයේ එක් අංගයක් වන්නේ අපේක්ෂිත ගුණාත්මක සේවාව (QoS) සහතික කිරීමයි.

QoS සහාය පරිපාලකයාට යෙදුම්, උපජාල සහ අන්ත ලක්ෂ්‍යවලට ප්‍රමුඛත්වය දීමෙන් හෝ ඒවාට සහතික ලබා දීමෙන් ජාල හැසිරීම් අනාවැකි කිරීමට සහ පාලනය කිරීමට හැකියාව ලබා දෙයි. කලාප පළල.

සේවාවේ ගුණාත්මකභාවය පවත්වා ගැනීමට ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් තිබේ. මෙය සම්පත් පූර්ව වෙන්කරවා ගැනීම සහ ගමනාගමන සමස්ථ පන්තිවල මනාප සේවාවයි. අවසාන ක්රමය දෙවන මට්ටමේ එහි ප්රධාන යෙදුම සොයා ගත්තේය. දෙවන මට්ටමේ ස්විචයන් හිමිකාර ප්‍රමුඛතා සේවා යෝජනා ක්‍රම විශාල ප්‍රමාණයක් දිගු කලක් තිස්සේ ක්‍රියාත්මක වන අතර, සියලු ගමනාගමනය පන්ති 2-3-4 කට බෙදා මෙම පන්ති වෙනස් ආකාරයකින් සේවය කරයි.

අද, IEEE 802.1 ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම 802.1 p/Q ප්‍රමිතීන් (පසුව 802.1D-1998 ලෙස හැඳින්වේ) සංවර්ධනය කර ඇති අතර එමඟින් රථවාහන ප්‍රමුඛතා යෝජනා ක්‍රම සහ ප්‍රාදේශීය ජාල රාමු තුළ රථවාහන පන්ති පිළිබඳ දත්ත රැගෙන යාමේ ක්‍රමය ගෙන එයි. 802.1 p/Q ප්‍රමිතීන්ට ඇතුළත් කර ඇති ගමනාගමන ප්‍රමුඛතා අදහස් බොහෝ දුරට පරිච්ඡේදයේ සාකච්ඡා කර ඇති වෙනස් කළ IP සේවා යෝජනා ක්‍රමයට අනුරූප වේ. 802.1 p/Q ප්‍රමිතීන් මත පදනම් වූ QoS යෝජනා ක්‍රමය සපයයි

සම්මත රාමුවක් 802 තුළ හඳුනාගැනීමක් තැබීමෙන් සේවා පන්තිය (ප්‍රමුඛත්වය) අවසන් නෝඩයක් ලෙස සැකසීමේ හැකියාව අථත්ය ජාලය VID, ප්‍රමුඛතා මට්ටමේ බිටු තුනක් අඩංගු වන අතර, යම් ලක්ෂණ සමූහයක් මත පදනම්ව ස්විච මගින් රථවාහන වර්ගීකරණය. විවිධ VLAN අතර සේවාවේ ගුණාත්මකභාවය ද වෙනස් විය හැක. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, ප්‍රමුඛතා ක්ෂේත්‍රය එක් එක් අතථ්‍ය ජාලයේ විවිධ ප්‍රවාහයන් තුළ දෙවන මට්ටමේ අවකලනයක කාර්යභාරය ඉටු කරයි.



සාමාන්‍ය ගමනාගමනය "උපරිම" වෙතින් ලබා දෙයි. උත්සාහයන්"

ප්‍රමාදයට සංවේදී ගමනාගමනය

Fig.2.1.4 අතථ්‍ය ජාල තුළ සේවා පන්ති.

ප්‍රමුඛතා අගයකින් සහ සමහර විට අතථ්‍ය ජාල අංකයකින් ටැග් කර ඇති එක් එක් ගමනාගමන පන්තියේ අවශ්‍යතා පිළිබඳ නිවැරදි අර්ථ නිරූපණය, වෙනස් කළ IP සේවාවන් මෙන්, ජාල පරිපාලකගේ අභිමතය පරිදි ඉතිරි වේ. සාමාන්‍යයෙන්, ස්විචයට ප්‍රතිපත්ති රීති ඇති බව උපකල්පනය කරනුයේ එක් එක් පන්තියේ ගමනාගමනයට අනුකූලව, එනම් රථවාහන පැතිකඩක් තිබීමයි.

ස්විච් නිෂ්පාදකයින් සාමාන්‍යයෙන් 802.1 p/Q ප්‍රමිතියෙන් සපයන ලද ඒවාට වඩා පුළුල් ගමනාගමන වර්ගීකරණ ක්‍රම ඔවුන්ගේ උපාංග තුළ ගොඩනඟයි. රථවාහන පන්ති MAC ලිපින, භෞතික වරායන්, 802.1 p/Q ලේබල්, සහ 3 සහ 4 ස්විචවල IP ලිපින සහ සුප්‍රසිද්ධ TCP/UDP පෝට් අංක මගින් වෙන්කර හඳුනාගත හැක.

පැකට්ටුවක් ස්විචය වෙත පැමිණි පසු, එහි ක්ෂේත්‍ර අගයන් රථවාහන කණ්ඩායම්වලට පවරා ඇති නීතිවල අඩංගු ගුණාංග සමඟ සංසන්දනය කර පසුව සුදුසු පෝලිමේ තබා ඇත. එක් එක් පෝලිම හා සම්බන්ධ නීති මගින් පැකට් ප්‍රමාදයේ ප්‍රමාණයට බලපාන යම් ප්‍රතිදානයක් සහ ප්‍රමුඛතාවයක් පැකට් වලට සහතික කළ හැක. ස්විචයේ ගමනාගමනය වර්ගීකරණය කිරීම සහ අවශ්‍ය සේවාවේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ තොරතුරු පැකට්වලට ඇතුළත් කිරීම පරිපාලකයින්ට QoS ප්‍රතිපත්තිය පුරාවට සැකසීමට ඉඩ සලසයි. ආයතනික ජාලය. රථවාහන වර්ගීකරණයේ පහත ක්‍රම තිබේ:

වරාය පදනම් කරගෙන. තනි ආදාන තොට සඳහා ප්‍රමුඛතා පැවරීමේදී, මාරු කළ ජාලය පුරා අවශ්‍ය සේවාවේ ගුණාත්මක බව ප්‍රචාරණය කිරීමට 802.1 p/Q ප්‍රමුඛතා ලේබල භාවිතා කරනු ලැබේ.

VLAN ටැග් මත පදනම්ව. මෙය QoS නඩත්තු කිරීමට තරමක් සරල සහ ඉතා සාමාන්‍ය ක්‍රමයකි. VLANs වෙත QoS පැතිකඩක් පැවරීමෙන්, ඒවා කොඳු නාරටිය බවට ඒකාබද්ධ කළ විට ඔබට පහසුවෙන් ප්‍රවාහ කළමනාකරණය කළ හැකිය.

ජාල අංක මත පදනම්ව. ප්‍රොටෝකෝලය මත පදනම් වූ අතථ්‍ය ජාලවලට නිශ්චිත IP, IPX, සහ Apple Talk උපජාලවලට බැඳීමට QoS පැතිකඩ භාවිත කළ හැක. මෙය විශේෂිත පරිශීලකයින් කණ්ඩායමක් වෙන් කිරීම සහ ඔවුන්ට අපේක්ෂිත ගුණාත්මක සේවාවක් සැපයීම පහසු කරයි.

යෙදුම මගින් (TCP/UDP ports). අවසාන නෝඩ් සහ පරිශීලකයින්ගේ ලිපිනයන් නොසලකා වෙනස් කළ සේවාවක් සපයන යෙදුම් පන්ති හඳුනා ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

ජාල අංක මත පදනම් වූ සේවාවේ ගුණාත්මක භාවයට සහාය වීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය කොන්දේසියක් වන්නේ තුන්වන මට්ටමේ පැකට් බැලීමේ හැකියාව වන අතර යෙදුම අනුව වෙනස් කිරීම සඳහා සිව්වන මට්ටමේ පැකට් බැලීම අවශ්‍ය වේ.


Fig.2.1.5 විවිධ වර්ගයේ රථවාහන සඳහා සේවය කිරීම.

ගමනාගමනය පන්තිවලට බෙදූ පසු, ස්විචයන්ට සෑම පන්තියකටම සහතික කළ අවම සහ උපරිම ප්‍රතිදානයක් මෙන්ම නිදහස් ස්විච කලාප පළලක් ඇති විට පෝලිම සකසන ආකාරය තීරණය කරන ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දිය හැක. රථවාහන පන්ති හතරකට සේවය කිරීමේ උදාහරණයක් රූපයේ දැක්වේ. ඒ සෑම එකක්ම නිශ්චිත අවම කලාප පළලක් වෙන් කර ඇති අතර, ඉහළ ප්‍රමුඛතා ගමනාගමනය සඳහා උපරිමයක් ද වෙන් කරනු ලැබේ, එවිට මෙම ගමනාගමන පන්තියට අඩු ප්‍රමුඛතා සම්පූර්ණයෙන්ම යටපත් කළ නොහැක.


වරාය මත පදනම් වූ VLAN භාවිතා කරන විට, එම වරායට කුමන පරිශීලකයෙකු හෝ පරිගණකය සම්බන්ධ කර තිබුණද, සෑම වරායක්ම නිශ්චිත VLAN එකකට පවරා ඇත. මෙයින් අදහස් කරන්නේ මෙම වරායට සම්බන්ධ සියලුම පරිශීලකයින් එකම VLAN හි සාමාජිකයින් වන බවයි.

වරාය වින්‍යාසය ස්ථිතික වන අතර එය වෙනස් කළ හැක්කේ අතින් පමණි.

වරාය පදනම් වූ VLAN.

මැක් ලිපින මත පදනම් වූ Vlan.

අතථ්‍ය ජාල නිර්මාණය කිරීමේ මීළඟ ක්‍රමය MAC ලිපින සමූහයක් භාවිතා කරයි. ජාලයේ නෝඩ් විශාල සංඛ්යාවක් තිබේ නම්, මෙම ක්රමය පරිපාලකගෙන් අතින් මෙහෙයුම් විශාල සංඛ්යාවක් අවශ්ය වේ.

MAC ලිපින මත පදනම් වූ VLAN.

ලේබලය මත පදනම් වූ Vlan - 802.1q ප්‍රමිතිය.

පළමු ප්‍රවේශ දෙක පදනම් වී ඇත්තේ පාලම් ලිපින වගු වලට අමතර තොරතුරු එකතු කිරීම මත පමණක් වන අතර සම්ප්‍රේෂණය කරන ලද රාමුවේ අථත්‍ය ජාලයක රාමුවේ සාමාජිකත්වය පිළිබඳ තොරතුරු කාවැද්දීමේ හැකියාව භාවිතා නොකරන්න. ලේබලය මත පදනම් වූ VLAN සංවිධාන ක්‍රමය - ටැග්, ජාල ස්විචයන් අතර චලනය වන විට රාමු හිමිකාරිත්වය පිළිබඳ තොරතුරු ගබඩා කිරීමට අමතර රාමු ක්ෂේත්‍ර භාවිතා කරයි. Ethernet රාමුවට 4-byte Tag එකක් එකතු කර ඇත:

එකතු කරන ලද රාමු ටැගයට බයිට් දෙකක TPID (Tag Protocol Identifier) ​​ක්ෂේත්‍රයක් සහ බයිට් දෙකක TCI (ටැග් පාලන තොරතුරු) ක්ෂේත්‍රයක් ඇතුළත් වේ. 0x8100 ස්ථාවර අගයක් සහිත පළමු බයිට 2 මඟින් රාමුවේ 802.1q/802.1p ප්‍රොටෝකෝල ටැගයක් අඩංගු බව තීරණය කරයි. TCI ක්ෂේත්‍රය ප්‍රමුඛතා, CFI සහ VID ක්ෂේත්‍ර වලින් සමන්විත වේ. 3-bit Priotity ක්ෂේත්‍රය හැකි රාමු ප්‍රමුඛතා මට්ටම් අටක් නියම කරයි. 12-bit VID (VLAN ID) ක්ෂේත්‍රය අතථ්‍ය ජාල හඳුනාගැනීමයි. මෙම බිටු 12 මඟින් ඔබට විවිධ අථත්‍ය ජාල 4096ක් නිර්වචනය කිරීමට ඉඩ සලසයි, නමුත් ID 0 සහ 4095 විශේෂ භාවිතය සඳහා වෙන් කර ඇත, එබැවින් 802.1Q ප්‍රමිතියෙන් අථත්‍ය ජාල 4094ක් අර්ථ දැක්විය හැක. CFI (Canonical Format Indicator) ක්ෂේත්‍රය, බිටු 1ක් දිග, වෙනත් ජාල වර්ගවල (ටෝකන් රින්ග්, FDDI) රාමු දැක්වීමට වෙන් කර ඇත; ඊතර්නෙට් රාමු සඳහා එය 0 වේ.

ස්විචයේ ආදාන තොටට රාමුවක් ලැබුණු පසු, එහි වැඩිදුර සැකසීම පිළිබඳ තීරණය ආදාන වරායේ නීති (ඇතුළත් වීමේ නීති) මත පදනම්ව ගනු ලැබේ. පහත විකල්ප හැකි ය:

    ටැග් කළ රාමු පමණක් ලැබීම;

    ටැග් නොකළ ආකාරයේ රාමු පමණක් ලැබේ;

    පෙරනිමියෙන්, සියලුම ස්විචයන් රාමු වර්ග දෙකම පිළිගනී.

රාමුව සැකසීමෙන් පසු, රාමු යොමු කිරීම සඳහා පූර්ව නිශ්චිත රීති මත පදනම්ව එය ප්රතිදාන වරාය වෙත සම්ප්රේෂණය කිරීමට තීරණය කරනු ලැබේ. ස්විචයක් තුළ රාමු ඉදිරියට යැවීමේ රීතිය නම්, ඒවා යොමු කළ හැක්කේ එකම අතථ්‍ය ජාලයට සම්බන්ධ වරායන් අතර පමණි.

1000 මූලික ඊතර්නෙට්

1000Base Ethernet හෝ Gigabit Ethernet, Fast Ethernet වැනි, IEEE 802.3 සහ 10Base-T Ethernet ලෙස එකම රාමු ආකෘතිය, CSMA/CD ප්‍රවේශ ක්‍රමය, තරු ස්ථාන විද්‍යාව සහ සබැඳි පාලන (LLC) උපස්ථරය භාවිතා කරයි. තාක්ෂණයන් අතර ඇති මූලික වෙනස නැවතත් EMVOS හි භෞතික ස්ථරය ක්රියාත්මක කිරීම - PHY උපාංග ක්රියාත්මක කිරීම. IEEE 802.3 සහ ANSI X3T11 ෆයිබර් නාලිකා වර්ධනයන් ෆයිබර් හා සම්බන්ධ PHY සම්ප්‍රේෂක ක්‍රියාත්මක කිරීමට භාවිතා කරන ලදී. 1998 දී, ඔප්ටිකල් ෆයිබර් සඳහා 802.3z ප්‍රමිතිය සහ විකෘති යුගල කේබල් සඳහා 802.3ab ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.

Ethernet සහ අතර වෙනස්කම් තිබේ නම් වේගවත් ඊතර්නෙට්අවම වන අතර MAC ස්ථරයට බලපාන්නේ නැත, එවිට Gigabit Ethernet 1000Base-T ප්‍රමිතිය සංවර්ධනය කිරීමේදී, සංවර්ධකයින්ට භෞතික ස්ථරයේ වෙනස්කම් සිදු කිරීමට පමණක් නොව, MAC උප ස්ථරයටද බලපෑම් කිරීමට සිදු විය.

Gigabit Ethernet භෞතික ස්තරය සාම්ප්‍රදායික 5 වන කාණ්ඩයේ twisted pair cable මෙන්ම multimode සහ single-mode තන්තු ඇතුළු අතුරුමුහුණත් කිහිපයක් භාවිතා කරයි. 802.3z (1000Base-X) සහ 802.3ab (1000Base-T) සම්මත පිරිවිතරවලින් පිළිබිඹු වන විවිධ ආකාරයේ භෞතික අතුරුමුහුණත් 4ක් අර්ථ දක්වා ඇත.

1000Base-X ප්‍රමිතීන් සඳහා සහය දක්වන දුර පහත වගුවේ දක්වා ඇත.

සම්මත

තන්තු වර්ගය

උපරිම දුර*, m

(ලේසර් ඩයෝඩ 1300 nm)

තනි මාදිලියේ තන්තු (9 µm)

බහු මාදිලියේ තන්තු (50 µm)***

සම්මත

තන්තු/විකෘති යුගල වර්ගය

උපරිම දුර*, m

(ලේසර් ඩයෝඩ 850 nm)

බහු මාදිලි තන්තු (50 µm)

බහු මාදිලියේ තන්තු (62.5 µm)

බහු මාදිලියේ තන්තු (62.5 µm)

ආරක්ෂිත විකෘති යුගල: STP

දෘශ්‍ය සම්ප්‍රේෂකවල ලක්ෂණ වගුවේ දක්වා ඇති ඒවාට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි විය හැක. උදාහරණයක් ලෙස, NBase Gigabit Ethernet ports සහිත ස්විචයන් නිපදවන අතර එය රිලේ නොමැතිව තනි මාදිලියේ තන්තු හරහා කිලෝමීටර 40 ක් දක්වා දුරක් සම්ප්‍රේෂණය කරයි (1550 nm තරංග ආයාමයකින් ක්‍රියාත්මක වන පටු වර්ණාවලිය DFB ලේසර් භාවිතා කරමින්).

1000Base-T අතුරුමුහුණත

1000Base-T යනු සම්මත අතුරු මුහුණත Gigabit Ethernet සම්ප්‍රේෂණය 5e කාණ්ඩයේ සහ මීටර 100ක් දක්වා දුරින් ඉහළට ආවරණය නොකළ විකෘති යුගල කේබලය හරහා. සම්ප්‍රේෂණය සඳහා තඹ කේබල් යුගල හතරම භාවිතා වේ, එක් යුගලයකට වඩා සම්ප්‍රේෂණ වේගය 250 Mbit/s වේ.

MAC උපස්ථරය

Gigabit Ethernet MAC උපස්ථරය එහි පූර්වගාමීන් වූ Ethernet සහ Fast Ethernet මෙන් එකම CSMA/CD මාධ්‍ය ප්‍රවේශ ක්‍රමය භාවිතා කරයි. කොටසක (හෝ ඝට්ටන වසම) උපරිම දිග සඳහා ඇති ප්‍රධාන සීමාවන් මෙම ප්‍රොටෝකෝලය මගින් තීරණය වේ.

1 Gbit/s වේගය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඇති වූ එක් ගැටලුවක් වූයේ ක්‍රියාත්මක වන විට පිළිගත හැකි ජාල විෂ්කම්භයක් සහතික කිරීමයි අර්ධ ද්විත්වමෙහෙයුම් මාදිලිය. ඔබ දන්නා පරිදි, Ethernet සහ Fast Ethernet ජාල වල අවම රාමු ප්‍රමාණය බයිට් 64 කි. 1 Gbit/s හුවමාරු අනුපාතයක් සහ රාමු ප්‍රමාණය බයිට් 64ක් සමඟින්, විශ්වාසදායක ඝට්ටන හඳුනාගැනීම සඳහා වඩාත් දුරස්ථ පරිගණක දෙක අතර දුර මීටර 25ට නොවැඩි වීම අවශ්‍ය වේ. අවම දිග රාමුවක සම්ප්‍රේෂණ කාලය ජාලයේ වඩාත්ම දුරස්ථ නෝඩ් දෙක අතර සංඥා ප්‍රචාරණ කාලය මෙන් දෙගුණයකට වඩා වැඩි නම් සාර්ථක ඝට්ටන හඳුනාගැනීමක් කළ හැකි බව අපි සිහිපත් කරමු. එබැවින්, උපරිම ජාල විෂ්කම්භය 200 m (මීටර් 100 කේබල් දෙකක් සහ ස්විචයක්) සහතික කිරීම සඳහා Gigabit Ethernet සම්මතයේ අවම රාමු දිග බයිට් 512 දක්වා වැඩි කරන ලදී. රාමු දිග අවශ්ය අගයට වැඩි කිරීම සඳහා, ජාල ඇඩප්ටරය ඊනියා වාහක දිගුවකින් බයිට් 448 ක දිගකින් දත්ත ක්ෂේත්රය පුළුල් කරයි. දිගු ක්ෂේත්‍රයක් යනු දත්ත කේත ලෙස වරදවා වටහා ගත නොහැකි තහනම් අක්ෂර වලින් පිරුණු ක්ෂේත්‍රයකි. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, චෙක්සම් ක්ෂේත්රය ගණනය කරනු ලබන්නේ මුල් රාමුව සඳහා පමණක් වන අතර දිගු ක්ෂේත්රයට අදාළ නොවේ. රාමුවක් ලැබුණු විට, විස්තාරණ ක්ෂේත්රය ඉවතලනු ලැබේ. එබැවින්, LLC ස්තරය දිගු කිරීමේ ක්ෂේත්රයේ පැවැත්ම ගැන පවා නොදනී. රාමු ප්‍රමාණය බයිට් 512 ට සමාන හෝ වැඩි නම්, මාධ්‍ය දිගු ක්ෂේත්‍රයක් නොමැත.

මාධ්‍ය දිගු ක්ෂේත්‍රය සහිත ගිගාබිට් ඊතර්නෙට් රාමුව

තාක්ෂණයේ ප්රධාන අරමුණ Wifi(රැහැන් රහිත විශ්වාසවන්තභාවය - "රැහැන් රහිත නිරවද්යතාව") - රැහැන් රහිත ව්යාප්තිය ඊතර්නෙට් ජාල. රැහැන්ගත ජාල භාවිතා කිරීම නුසුදුසු හෝ කළ නොහැකි තැන්වල ද එය භාවිතා වේ, "රැහැන් රහිත LANs" කොටසේ ආරම්භය බලන්න. උදාහරණයක් ලෙස, යාන්ත්‍රණවල චලනය වන කොටස් වලින් තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට; ඔබට බිත්තිවලට සරඹ කළ නොහැකි නම්; ඔබ සමඟ පරිගණකයක් රැගෙන යා යුතු විශාල ගබඩාවක.

Wi-Fi නිර්මාණය කර ඇත එකමුතුව Wi-Fi IEEE 802.11 (1997) [ANSI] ප්‍රමිති මාලාව මත පදනම් වන අතර සම්ප්‍රේෂණ වේගය 1...2 සිට 54 Mbit/s දක්වා සපයයි. Wi-Fi සමුහය Wi-Fi ප්‍රමිතිය ජීවයට ගෙන ඒම සඳහා යෙදුම් පිරිවිතරයන් සංවර්ධනය කරයි, ප්‍රමිතියට අනුකූල වීම සඳහා වෙනත් සමාගම්වල නිෂ්පාදන පරීක්ෂා කිරීම සහ සහතික කිරීම, ප්‍රදර්ශන සංවිධානය කිරීම සහ Wi-Fi උපකරණ සංවර්ධකයින්ට අවශ්‍ය තොරතුරු සපයයි.

IEEE 802.11 ප්‍රමිතිය 1997 දී නැවත අනුමත කර ඇතත්, Wi-Fi ජාල පුළුල් වී ඇත්තේ වාණිජ ජාල උපකරණ සඳහා මිල සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටී ඇති මෑත වසරවලදී පමණි. කාර්මික ස්වයංක්‍රීයකරණයේදී, 802.11 ශ්‍රේණියේ බොහෝ ප්‍රමිතීන්ගෙන්, දෙකක් පමණක් භාවිතා වේ: 802.11b සම්ප්‍රේෂණ වේගය 11 Mbit/s දක්වා සහ 802.11g (54 Mbit/s දක්වා).

ගුවන්විදුලි නාලිකාව හරහා සංඥා සම්ප්රේෂණය ක්රම දෙකක් භාවිතයෙන් සිදු කෙරේ: FHSS සහ DSSS (කොටස බලන්න). මෙය DBPSK සහ DQPSK අවකල්‍ය අවධි මොඩියුලේෂන් භාවිතා කරයි (බලන්න " මොඩියුලේෂන් ක්රමවාහකය") බාකර් කේත, අනුපූරක කේත ( CCK- අනුපූරක කේත යතුරුකරණය) සහ තාක්ෂණයන් ද්විත්ව convolutional කේතනය (PBCC) [රොෂාන්].

Wi-Fi 802.11g 1 සහ 2 Mbit/s වේගයෙන් DBPSK මොඩියුලේෂන් භාවිතා කරයි. 2 Mbps දී, 1 Mbps ලෙස එකම ක්‍රමය භාවිතා කරයි, නමුත් නාලිකා ධාරිතාව වැඩි කිරීම සඳහා, වාහකය අදියර මොඩියුලේට් කිරීමට විවිධ අවධි අගයන් 4 (0, ) භාවිතා කරයි.

802.11b ප්‍රොටෝකෝලය අතිරේක සම්ප්‍රේෂණ වේගය 5.5 සහ 11 Mbit/s භාවිතා කරයි. මෙම බිට් අනුපාත වලදී, බාර්කර් කේත වෙනුවට අනුපූරක කේත භාවිතා වේ ( CCK).

Wi-Fi CSMA/CA ජාල ප්‍රවේශ ක්‍රමය භාවිතා කරයි ("රැහැන් රහිත ජාල වල ගැටළු සහ විසඳුම්" කොටස බලන්න), ගැටුම් වල සම්භාවිතාව අඩු කිරීම සඳහා පහත සඳහන් මූලධර්ම භාවිතා කරයි:

  • මධ්‍යස්ථානයක් සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට පෙර, එය සන්නිවේදන නාලිකාව කොපමණ කාලයක් ගත කරයිද යන්න වාර්තා කරයි;
  • කලින් වෙන් කර ඇති කාලය අවසන් වන තුරු ඊළඟ ස්ථානය සම්ප්රේෂණය ආරම්භ කළ නොහැක;
  • ජාල සහභාගිවන්නන් මෙය තහවුරු කරන තුරු ඔවුන්ගේ සංඥාව ලැබී ඇත්දැයි නොදනී;
  • ස්ථාන දෙකක් එකවර වැඩ කිරීමට පටන් ගන්නේ නම්, ඔවුන්ට මේ ගැන සොයා ගත හැක්කේ ඔවුන්ට පිළිගැනීමේ තහවුරු කිරීමක් නොලැබීමෙන් පමණි;
  • පිළිගැනීමක් නොලැබුනේ නම්, ජාල සහභාගිවන්නන් නැවත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම ආරම්භ කිරීමට අහඹු කාලයක් බලා සිටියි.

වැළැක්වීම, ඝට්ටන හඳුනාගැනීම වෙනුවට, රැහැන් රහිත ජාල වල මූලික වන්නේ, රැහැන්ගත ජාල මෙන් නොව, සම්ප්‍රේෂක සම්ප්‍රේෂකය ලැබුණු සංඥාව හිර කරන බැවිනි.

FHSS මාදිලියේ OSI ආකෘතියේ (වගුව 2.17) PLCP මට්ටමේ රාමු ආකෘතිය රූපයේ දැක්වේ. 2.44. එය පහත ක්ෂේත්ර වලින් සමන්විත වේ:

  • "සමමුහුර්ත කරන්න." - ප්‍රත්‍යාවර්ත ශුන්‍ය සහ ඒවා අඩංගු වේ. ලැබීමේ ස්ථානයේ සංඛ්යාතය සකස් කිරීම සඳහා සේවය කරයි, පැකට් බෙදා හැරීම සමමුහුර්ත කර ඔබට ඇන්ටෙනාවක් තෝරා ගැනීමට ඉඩ සලසයි (ඇන්ටනා කිහිපයක් තිබේ නම්);
  • "ආරම්භය" - රාමු ආරම්භක ධජය. ලැබෙන ස්ථානයේ රාමු සමමුහුර්ත කිරීමට සේවය කරන 0000 1100 1011 1101 රේඛාවෙන් සමන්විත වේ;
  • "පී.එල්.ඩබ්ලිව්." - "Psdu Length Word" - "PLCP සේවා දත්ත මූලද්‍රව්‍ය දිග වචනය", PSDU - "PLCP සේවා දත්ත ඒකකය" - PLCP උපස්ථර දත්ත මූලද්‍රව්‍යය; MAC මට්ටමින් ලැබුණු රාමුවේ ප්‍රමාණය අෂ්ටක වලින් දක්වයි;
  • "වේගය" - රාමු දත්ත හුවමාරු අනුපාතය පෙන්නුම් කරයි;
  • "කේඑස්" - චෙක් එකතුව;
  • "MAC රාමුව" - OSI ආකෘතියේ MAC ස්ථරයෙන් ලැබුණු රාමුවක් සහ PSDU අඩංගු වේ;

DSSS මාදිලියේ OSI ආකෘතියේ (වගුව 2.17) PLCP මට්ටමේ රාමු ආකෘතිය රූපයේ දැක්වේ. 2.45. එහි ඇති ක්ෂේත්‍රවලට පහත අර්ථය ඇත:

  • "සමමුහුර්ත කරන්න." - ඒකක පමණක් අඩංගු වන අතර ලැබෙන ස්ථානයේ සමමුහුර්තකරණය සපයයි;
  • "ආරම්භය" - රාමු ආරම්භක ධජය. 0 xF3A0 රේඛාව අඩංගු වේ, එය මත පදනම්ව පරාමිති මාරු කිරීමේ ආරම්භය පෙන්නුම් කරයි භෞතික මට්ටම;
  • "සංඥා" - මෙම රාමුවේ මොඩියුලේෂන් වර්ගය සහ සම්ප්රේෂණ අනුපාතය පෙන්නුම් කරයි;
  • "සේවාව" - සම්මතයේ අනාගත වෙනස් කිරීම් සඳහා වෙන් කර ඇත;
  • "දිග" - MAC රාමුවක් සම්ප්රේෂණය කිරීමට අවශ්ය ක්ෂුද්ර තත්පර වල කාලය දක්වයි;
  • "කේ.එස්"- චෙක් එකතුව;
  • "MAC රාමුව" - OSI ආකෘතියේ MAC ස්ථරයෙන් ලැබුණු රාමුවක් සහ PSDU අඩංගු වේ;
  • "PLCP ශීර්ෂකය" - PLCP උපස්ථරය තුළ එකතු කරන ලද ක්ෂේත්‍ර.

Wi-Fi සන්නිවේදන පරාසය බොහෝ දුරට ප්‍රචාරණ කොන්දේසි මත රඳා පවතී. විද්යුත් චුම්භක තරංග, ඇන්ටෙනා වර්ගය සහ සම්ප්රේෂක බලය. Wi-Fi උපකරණ නිෂ්පාදකයින් විසින් දක්වනු ලබන සාමාන්‍ය අගයන් ගෘහස්ථව මීටර් 100-200 ක් සහ බාහිර ඇන්ටෙනාවක් සහ සම්ප්‍රේෂක බලය 50 ... 100 mW භාවිතා කරමින් විවෘත ප්‍රදේශවල කිලෝමීටර කිහිපයක් දක්වා වේ. ඒ අතරම, ජර්මානු සතිපතා Computerwoche අනුව, සන්නිවේදන පරාසයේ තරඟය අතරතුර, සම්මත උපකරණ භාවිතයෙන් කිලෝමීටර 89 ක් දුරින් සන්නිවේදනය වාර්තා කරන ලදී. Wi-Fi සම්මතය IEEE 802.11b (2.4 GHz) සහ චන්ද්‍රිකා කෑම. ගිනස් වාර්තා පොතේ ද බැලූන භාවිතයෙන් ඉහළට ඔසවා ඇති ඇන්ටනා භාවිතයෙන් කිලෝමීටර් 310 ක් දුරින් Wi-Fi සන්නිවේදනය වාර්තා කරයි.

Wi-Fi ජාල ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය

IEEE 802.11 ප්‍රමිතිය ජාල ස්ථාන තුනක් ස්ථාපිත කරයි:

භාවිතා කරමින් බීඑස්එස්දුම්රිය ස්ථාන එකිනෙකා සමඟ සන්නිවේදනය කරන්නේ පොදු මධ්‍යම සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානයක් හරහාය පිවිසුම් ස්ථානය. ප්රවේශ ස්ථානයසාමාන්‍යයෙන් රැහැන්ගත Ethernet LAN එකකට සම්බන්ධ වේ.

කිහිපයක් ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් පුළුල් සේවා ප්රදේශයක් ලබා ගනී බීඑස්එස්වී ඒකාබද්ධ පද්ධතියරැහැන්ගත ඊතර්නෙට් ජාලයක් විය හැකි බෙදාහැරීමේ පද්ධතියක් හරහා.

2.11.5. රැහැන් රහිත ජාල සංසන්දනය කිරීම

වගුවේ 2.18 සලකා බලන ලද තුනේ ප්රධාන පරාමිතීන් සාරාංශ කරයි රැහැන් රහිත තාක්ෂණයන්. කාර්මික ස්වයංක්‍රීයකරණයේ බහුලව භාවිතා නොවන WiMAX, EDGE, UWB සහ වෙනත් බොහෝ ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ දත්ත වගුවේ අඩංගු නොවේ.

වගුව 2.18.ප්රධාන රැහැන් රහිත තාක්ෂණයන් තුනක් සංසන්දනය කිරීම

පරාමිතිය

බ්ලූටූත්/IEEE 802.15.1

ZigBee/IEEE 802.15.4

Wi-Fi/IEEE 802.11

පරාසය

සම්ප්රේෂණ වේගය

723 Kbps

1...2 Mbit/s, 54 Mbit/s දක්වා

උපරිම. ජාල සහභාගිවන්නන් සංඛ්යාව

සීමා නොවේ

බලශක්ති පරිභෝජනය

AA බැටරි දෙකක ධාවන කාලය

මාස 6 යි පොරොත්තුවෙන්

මිල/සංකීර්ණත්වය (සාම්ප්‍රදායික ඒකක)

නැවත සම්ප්රේෂණය

DCF - නැත; PCF සහ HCF - ඔව්,

ප්රධාන අරමුණ

පර්යන්ත සහ පරිගණකය අතර සන්නිවේදනය

රැහැන් රහිත සංවේදක ජාල

රැහැන් රහිත ඊතර්නෙට් දිගුව

IEEE 802.1Q- VLAN සාමාජිකත්වය පිළිබඳ තොරතුරු ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ගමනාගමනය ටැග් කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය විස්තර කරන විවෘත ප්‍රමිතියකි.

802.1Q රාමු ශීර්ෂ වෙනස් නොකරන බැවින්, මෙම ප්‍රමිතියට සහය නොදක්වන ජාල උපාංග එහි VLAN සාමාජිකත්වය නොසලකා ගමනාගමනය සම්ප්‍රේෂණය කළ හැක.

802.1Q රාමුව තුළ තබා ඇත ටැගය, VLAN ට අයත් ගමනාගමනය පිළිබඳ තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය කරයි.

802.1Q ටැගය
⊲━━ ටැග් පාලන තොරතුරු (TCI) ━━⊳
TPIDප්රමුඛත්වයCFIVID
16 3 1 12 බිටු

ටැග් ප්‍රමාණය බයිට් 4 කි. එය පහත ක්ෂේත්ර වලින් සමන්විත වේ:

  • ටැග් ප්‍රොටෝකෝල හඳුනාගැනීම (TPID)- ටැග් කිරීමේ ප්‍රොටෝකෝල හඳුනාගැනීම. ක්ෂේත්රයේ විශාලත්වය බිටු 16 කි. ටැග් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන්නේ කුමන ප්‍රොටෝකෝලයද යන්න දක්වයි. 802.1q සඳහා අගය 0x8100 වේ.
  • ටැග් පාලන තොරතුරු (TCI)- ප්‍රමුඛතාවය, කැනොනිකල් ආකෘතිය සහ VLAN හඳුනාගැනීමේ ක්ෂේත්‍ර ඇතුළත් ක්ෂේත්‍රයක්:
    • ප්රමුඛත්වය- ප්රමුඛතාවයක්. ක්ෂේත්රයේ විශාලත්වය බිටු 3 කි. සම්ප්‍රේෂණය වන ගමනාගමනයේ ප්‍රමුඛතාවය සැකසීමට IEEE 802.1p ප්‍රමිතියෙන් භාවිත කෙරේ.
    • කැනොනිකල් ආකෘති දර්ශකය (CFI)- කැනොනිකල් ආකෘති දර්ශකය. ක්ෂේත්‍ර ප්‍රමාණය බිට් 1 කි. MAC ලිපින ආකෘතිය දක්වයි. 0 - කැනොනිකල් (ඊතර්නෙට් රාමුව), 1 - කැනොනිකල් නොවන (ටෝකන් මුදු රාමුව, FDDI).
    • VLAN හැඳුනුම්කාරකය (VID)- VLAN හඳුනාගැනීම. ක්ෂේත්‍ර ප්‍රමාණය - බිටු 12. රාමුව අයත් වන්නේ කුමන VLAN ටද යන්න දක්වයි. විය හැකි VID අගයන් පරාසය 0 සිට 4094 දක්වා වේ.

Ethernet II ප්‍රමිතිය භාවිතා කරන විට, 802.1Q ප්‍රොටෝකෝල වර්ගය ක්ෂේත්‍රයට පෙර ටැගයක් ඇතුල් කරයි. රාමුව වෙනස් වී ඇති බැවින්, චෙක්සම් නැවත ගණනය කරනු ලැබේ.

802.1Q ප්‍රමිතියේ Native VLAN සංකල්පයක් ඇත. පෙරනිමියෙන්, මෙය VLAN 1 වේ. මෙම VLAN මත එවන ලද ගමනාගමනය ටැග් කර නැත.

Cisco Systems - ISL විසින් සංවර්ධනය කරන ලද 802.1Q ට සමාන හිමිකාර ප්‍රොටෝකෝලයක් ඇත.

සම්ප්‍රේෂණය කරන ලද රාමුවට අථත්‍ය ජාලයකට අයත් වීම පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් කිරීම. අතථ්‍ය දේශීය ජාල , IEEE 802.1Q ප්‍රමිතිය මත ගොඩනගා ඇත, VLAN සාමාජිකත්ව තොරතුරු ජාලය හරහා ගමන් කරන විට ගබඩා කිරීමට අමතර රාමු ක්ෂේත්‍ර භාවිතා කරන්න. සැකසීම් වල පහසුව සහ නම්‍යශීලීභාවයේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන්, VLAN සම්මත IEEE 802.1Q වේ හොඳම විසඳුමවරාය පදනම් වූ VLAN වලට සාපේක්ෂව. එහි ප්රධාන වාසි:
  1. නම්‍යශීලී බව සහ වින්‍යාස කිරීමේ සහ වෙනස් කිරීමේ පහසුව - ඔබට IEEE 802.1Q ප්‍රමිතියට සහය දක්වන ස්විච මත ගොඩනගා ඇති එක් ස්විචයක් තුළ සහ සමස්ත ජාලය පුරා අවශ්‍ය VLAN සංයෝජන නිර්මාණය කළ හැකිය. ටැග් කිරීමේ හැකියාව VLAN තොරතුරු එක් භෞතික සබැඳියක් හරහා බහු 802.1Q-අනුකූල ස්විච හරහා බෙදා හැරීමට ඉඩ සලසයි ( කඳ නාලිකාව, Trunk Link);
  2. සියලුම වරායන් මත විහිදෙන ගස් ඇල්ගොරිතම සක්‍රිය කිරීමට සහ සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියා කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. Spanning Tree ප්‍රොටෝකෝලය ස්විච කිහිපයක් මත ගොඩනගා ඇති විශාල ජාල වල භාවිතය සඳහා ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වන අතර අහඹු ලෙස වරායන් එකිනෙක සම්බන්ධ කරන විට ජාලයේ ගස් වැනි සම්බන්ධතා වල වින්‍යාසය ස්වයංක්‍රීයව තීරණය කිරීමට ස්විචයන්ට ඉඩ සලසයි. සදහා සාමාන්ය මෙහෙයුම්ස්විචයක් අවශ්ය නොවේ වසා දැමූ මාර්ගසමඟ අමුත්තන්. උපස්ථ සම්බන්ධතා නිර්මාණය කිරීම සඳහා මෙම මාර්ග පරිපාලකයාට විශේෂයෙන් නිර්මාණය කළ හැකිය, නැතහොත් ඒවා අහඹු ලෙස පැන නැගිය හැකිය, ජාලයට බොහෝ සම්බන්ධතා තිබේ නම් සහ කේබල් පද්ධතිය දුර්වල ලෙස ව්‍යුහගත හෝ ලේඛනගත කර ඇත්නම් එය බෙහෙවින් හැකි ය. Spanning Tree ප්‍රොටෝකෝලය භාවිතා කරමින්, ස්විචයන් ජාල රූප සටහනක් තැනීමෙන් පසු අතිරික්ත මාර්ග අවහිර කරයි. මේ අනුව, ජාලයේ ලූපයන් ස්වයංක්රීයව වළක්වා ඇත;
  3. IEEE 802.1Q VLAN හි රාමු ශීර්ෂ වලින් ටැග් එකතු කිරීමට සහ උපුටා ගැනීමට ඇති හැකියාව IEEE 802.1Q ප්‍රමිතියට සහය නොදක්වන ස්විච සහ ජාල උපාංග භාවිතා කිරීමට ජාලයට ඉඩ සලසයි;
  4. ප්‍රමිතියට සහය දක්වන විවිධ නිෂ්පාදකයන්ගේ උපාංග, කිසියම් හිමිකාර විසඳුමක් නොතකා එකට වැඩ කළ හැක;
  5. උපජාල සම්බන්ධ කිරීමට ජාල මට්ටම, රවුටරයක් ​​හෝ L3 ස්විචයක් අවශ්ය වේ. කෙසේ වෙතත්, සරල අවස්ථා සඳහා, උදාහරණයක් ලෙස, විවිධ VLAN වලින් සේවාදායකයට ප්‍රවේශය සංවිධානය කිරීමට, රවුටරයක් ​​අවශ්‍ය නොවේ. සේවාදායකය සම්බන්ධ කර ඇති ස්විච් පෝට් සියලුම උපජාලවල ඇතුළත් කළ යුතු අතර, සේවාදායකයේ ජාල ඇඩැප්ටරය IEEE 802.1Q ප්‍රමිතියට සහාය විය යුතුය.


සහල්. 6.5

IEEE 802.1Q හි සමහර නිර්වචන

  • ටැග් කිරීම- රාමු ශීර්ෂයට 802.1Q VLAN අයත් වීම පිළිබඳ තොරතුරු එක් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය.
  • ටැග් ඉවත් කිරීම- රාමු ශීර්ෂයෙන් 802.1Q VLAN සාමාජිකත්වය පිළිබඳ තොරතුරු උපුටා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය.
  • VLAN ID (VID)- VLAN හඳුනාගැනීම.
  • Port VLAN ID (PVID)- VLAN port identifier.
  • ඇතුල්වීමේ වරාය- රාමු පැමිණෙන වරායට මාරු කරන්න, ඒ සමඟම VLAN සාමාජිකත්වය ගැන තීරණයක් ගනු ලැබේ.
  • පිටවීමේ වරාය- රාමු වෙනත් ජාල උපාංග, ස්විච හෝ වැඩපොළ වෙත සම්ප්‍රේෂණය වන ස්විච් පෝට් සහ, ඒ අනුව, එය සලකුණු කිරීමේ තීරණය ගත යුතුය.

ඕනෑම ස්විච් පෝට් එකක් ලෙස වින්‍යාසගත කළ හැක ටැග් කර ඇත(ලේබල් කර ඇත) හෝ ලෙස ටැග් නොකළ(ලේබල් නොකළ). කාර්යය ටැග් ඉවත් කිරීමඔවුන් සමඟ වැඩ කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි ජාල උපාංගඊතර්නෙට් රාමු ශීර්ෂයේ ඇති ටැග් නොතේරෙන අතථ්‍ය ජාල. කාර්යය ටැග් කිරීම IEEE 802.1Q ප්‍රමිතියට සහය දක්වන බහු ස්විච අතර VLAN වින්‍යාස කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.


සහල්. 6.6

IEEE 802.1Q VLAN ටැගය

IEEE 802.1Q ප්‍රමිතිය මඟින් ජාලය හරහා VLAN තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට ඉඩ සලසන ඊතර්නෙට් රාමු ව්‍යුහයේ වෙනස්කම් නිර්වචනය කරයි. රූපයේ. 6.7 802.1Q ටැග් ආකෘතිය පෙන්වයි




ඉහල