Mylinking™ Network Packet Brokers ເພື່ອຈັບ, ປະມວນຜົນລ່ວງໜ້າ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ຊັ້ນຮູບແບບ OSI ການຈະລາຈອນເຄືອຂ່າຍໄປຍັງເຄື່ອງມືທີ່ເໝາະສົມຂອງທ່ານ

Mylinking™ Network Packet Brokers ຮອງຮັບ Network Traffic Dynamic Load Balancing:ອັລກໍຣິທຶມ Hash ຂອງການດຸ່ນດ່ຽງການໂຫຼດ ແລະ ອັລກໍຣິທຶມການແບ່ງປັນນ້ຳໜັກທີ່ອີງໃສ່ເຊດຊັນ ຕາມຄຸນລັກສະນະຂອງຊັ້ນ L2-L7 ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການຈະລາຈອນຜົນຜະລິດຂອງພອດມີການເຄື່ອນທີ່ຂອງການດຸ່ນດ່ຽງການໂຫຼດ. ແລະ

ນາຍໜ້າຊື້ຂາຍແພັກເກັດເຄືອຂ່າຍ Mylinking™ ຮອງຮັບການກວດສອບການຈະລາຈອນແບບເວລາຈິງ:ຮອງຮັບແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງ "Capture Physical Port (Data Acquisition)", "Packet Feature Description Field (L2 – L7)", ແລະຂໍ້ມູນອື່ນໆເພື່ອກຳນົດຕົວກອງການຈະລາຈອນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ສຳລັບການຈັບຂໍ້ມູນການຈະລາຈອນເຄືອຂ່າຍໃນເວລາຈິງຂອງການກວດຈັບຕຳແໜ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະມັນຈະຖືກເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນໃນເວລາຈິງຫຼັງຈາກຈັບ ແລະກວດພົບໃນອຸປະກອນເພື່ອດາວໂຫຼດການວິເຄາະຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານຕໍ່ໄປ ຫຼືໃຊ້ຄຸນສົມບັດການວິນິດໄສຂອງອຸປະກອນນີ້ສຳລັບການວິເຄາະພາບທີ່ເລິກເຊິ່ງ.

ທ່ານອາດຈະຕ້ອງຮູ້ວ່າ OSI Model 7 Layers ແມ່ນຫຍັງ?

ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະເຂົ້າໄປໃນຮູບແບບ OSI, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄໍາສັບພື້ນຖານກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສົນທະນາຕໍ່ໄປນີ້.
ໂນດ
ໂນດ (node) ແມ່ນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທາງກາຍະພາບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ ເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງພິມ, ເຣົາເຕີ, ແລະອື່ນໆ. ໂນດສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຊິ່ງກັນແລະກັນເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍ.
ລິ້ງ
ລິ້ງ (link) ແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ທາງກາຍະພາບ ຫຼື ທາງເຫດຜົນ ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ໂຫນດຕ່າງໆໃນເຄືອຂ່າຍ ເຊິ່ງອາດຈະມີສາຍ (ເຊັ່ນ Ethernet) ຫຼື ໄຮ້ສາຍ (ເຊັ່ນ WiFi) ແລະ ສາມາດເປັນຈຸດຕໍ່ຈຸດ ຫຼື ຫຼາຍຈຸດ.
ໂປໂຕຄອນ
ໂປຣໂຕຄອນແມ່ນກົດລະບຽບສຳລັບສອງໂຫນດໃນເຄືອຂ່າຍເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ. ກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ກຳນົດໄວຍາກອນ, ຄວາມໝາຍ, ແລະ ການຊິ້ງຂໍ້ມູນຂອງການໂອນຂໍ້ມູນ.
ເຄືອຂ່າຍ
ເຄືອຂ່າຍໝາຍເຖິງການລວບລວມອຸປະກອນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງພິມ, ເຊິ່ງຖືກອອກແບບມາເພື່ອແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ.
ໂທໂພໂລຊີ
ໂທໂພໂລຢີອະທິບາຍວິທີການຕັ້ງຄ່າໂຫນດ ແລະ ລິ້ງໃນເຄືອຂ່າຍ ແລະ ເປັນລັກສະນະທີ່ສຳຄັນຂອງໂຄງສ້າງເຄືອຂ່າຍ.

ບໍລິສັດ ລິເຊີເຣຍ ແລະ ບໍລິສັດ - 3

ຮູບແບບ OSI ແມ່ນຫຍັງ?

ຮູບແບບ OSI (ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບເປີດ) ຖືກກຳນົດໂດຍອົງການມາດຕະຖານສາກົນ (ISO) ແລະ ແບ່ງເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີອອກເປັນເຈັດລະດັບເພື່ອຊ່ວຍໃນການສື່ສານລະຫວ່າງລະບົບຕ່າງໆ. ຮູບແບບ OSI ໃຫ້ສະຖາປັດຕະຍະກຳມາດຕະຖານສຳລັບໂຄງສ້າງເຄືອຂ່າຍ, ເພື່ອໃຫ້ອຸປະກອນຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດສື່ສານກັນໄດ້.

ຊັ້ນທັງເຈັດຂອງຮູບແບບ OSI
1. ຊັ້ນທາງກາຍະພາບ
ຮັບຜິດຊອບໃນການສົ່ງກະແສຂໍ້ມູນດິບ, ກຳນົດລັກສະນະຂອງສື່ທາງກາຍະພາບເຊັ່ນ: ສາຍເຄເບີ້ນ ແລະ ສັນຍານໄຮ້ສາຍ. ຂໍ້ມູນຖືກສົ່ງເປັນບິດຢູ່ຊັ້ນນີ້.
2. ຊັ້ນເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ
ເຟຣມຂໍ້ມູນຖືກສົ່ງຜ່ານສັນຍານທາງກາຍະພາບ ແລະ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການກວດສອບຄວາມຜິດພາດ ແລະ ການຄວບຄຸມການໄຫຼ. ຂໍ້ມູນຖືກປະມວນຜົນເປັນເຟຣມ.
3. ຊັ້ນເຄືອຂ່າຍ
ມັນມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຂົນສົ່ງແພັກເກັດລະຫວ່າງສອງເຄືອຂ່າຍຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ການຈັດການການກຳນົດເສັ້ນທາງ ແລະ ການກຳນົດທີ່ຢູ່ທາງເຫດຜົນ. ຂໍ້ມູນຖືກປະມວນຜົນເປັນແພັກເກັດ.
4. ຊັ້ນການຂົນສົ່ງ
ໃຫ້ການຈັດສົ່ງຂໍ້ມູນແບບຕົ້ນທາງຮອດປາຍທາງ, ຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນ ແລະ ລຳດັບຂອງຂໍ້ມູນ, ລວມທັງໂປໂຕຄອນ TCP ທີ່ມຸ້ງການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ໂປໂຕຄອນ UDP ທີ່ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່. ຂໍ້ມູນແມ່ນຢູ່ໃນຫົວໜ່ວຍຂອງ segment (TCP) ຫຼື datagram (UDP).
5. ຊັ້ນກອງປະຊຸມ
ຈັດການເຊດຊັນລະຫວ່າງແອັບພລິເຄຊັນ, ຮັບຜິດຊອບການສ້າງເຊດຊັນ, ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການຢຸດເຊດຊັນ.
6. ຊັ້ນການນຳສະເໜີ
ຈັດການການປ່ຽນຮູບແບບຂໍ້ມູນ, ການເຂົ້າລະຫັດຕົວອັກສອນ ແລະ ການເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍຊັ້ນແອັບພລິເຄຊັນ.
7. ຊັ້ນແອັບພລິເຄຊັນ
ມັນໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍໂດຍກົງແກ່ຜູ້ໃຊ້, ລວມທັງແອັບພລິເຄຊັນ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆເຊັ່ນ HTTP, FTP, SMTP, ແລະອື່ນໆ.

ຊັ້ນຮູບແບບ OSI

ຈຸດປະສົງຂອງແຕ່ລະຊັ້ນຂອງຮູບແບບ OSI ແລະບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ

ຊັ້ນທີ 1: ຊັ້ນທາງກາຍະພາບ
ຈຸດປະສົງ: ຊັ້ນທາງກາຍະພາບກ່ຽວຂ້ອງກັບລັກສະນະຂອງອຸປະກອນ ແລະ ສັນຍານທາງກາຍະພາບທັງໝົດ. ມັນມີໜ້າທີ່ສ້າງ ແລະ ຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ຕົວຈິງລະຫວ່າງອຸປະກອນຕ່າງໆ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາ:
ກວດສອບຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສາຍໄຟ ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່.
ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ເໝາະສົມຂອງອຸປະກອນທາງກາຍະພາບ.
ຢືນຢັນວ່າການສະໜອງພະລັງງານແມ່ນປົກກະຕິ.
ຊັ້ນທີ 2: ຊັ້ນເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ
ຈຸດປະສົງ: ຊັ້ນເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນຕັ້ງຢູ່ເທິງສຸດຂອງຊັ້ນທາງກາຍະພາບ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສ້າງເຟຣມ ແລະ ການກວດສອບຄວາມຜິດພາດ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາ:
ບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກຊັ້ນທຳອິດ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ລົ້ມເຫຼວລະຫວ່າງໂຫນດ.
ຄວາມແອອັດຂອງເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ການຊົນກັນຂອງເຟຣມ.
ຊັ້ນທີ 3: ຊັ້ນເຄືອຂ່າຍ
ຈຸດປະສົງ: ຊັ້ນເຄືອຂ່າຍມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສົ່ງແພັກເກັດໄປຫາທີ່ຢູ່ປາຍທາງ, ຈັດການການເລືອກເສັ້ນທາງ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາ:
ກວດສອບວ່າເຣົາເຕີ ແລະ ສະວິດສ໌ ຖືກຕັ້ງຄ່າຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວ.
ກວດສອບວ່າທີ່ຢູ່ IP ຖືກຕັ້ງຄ່າຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຄວາມຜິດພາດຂອງຊັ້ນລິ້ງອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຊັ້ນນີ້.
ຊັ້ນທີ 4: ຊັ້ນການຂົນສົ່ງ
ຈຸດປະສົງ: ຊັ້ນການຂົນສົ່ງຮັບປະກັນການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຈັດການການແບ່ງສ່ວນ ແລະ ການຈັດລຽງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່.
ການແກ້ໄຂບັນຫາ:
ກວດສອບວ່າໃບຢັ້ງຢືນ (ຕົວຢ່າງ, SSL/TLS) ໝົດອາຍຸແລ້ວ.
ກວດສອບວ່າ firewall ບລັອກພອດທີ່ຕ້ອງການຫຼືບໍ່.
ບຸລິມະສິດການຈະລາຈອນຖືກຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຊັ້ນທີ 5: ຊັ້ນກອງປະຊຸມ
ຈຸດປະສົງ: ຊັ້ນ session ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງ, ຮັກສາ ແລະ ຢຸດ session ເພື່ອຮັບປະກັນການໂອນຂໍ້ມູນສອງທິດທາງ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາ:
ກວດສອບສະຖານະຂອງເຊີບເວີ.
ກວດສອບວ່າການຕັ້ງຄ່າແອັບພລິເຄຊັນຖືກຕ້ອງ.
ເຊດຊັນອາດຈະໝົດເວລາ ຫຼື ຫຼຸດລົງ.
ຊັ້ນທີ 6: ຊັ້ນການນຳສະເໜີ
ຈຸດປະສົງ: ຊັ້ນການນຳສະເໜີກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາການຈັດຮູບແບບຂອງຂໍ້ມູນ, ລວມທັງການເຂົ້າລະຫັດ ແລະ ການຖອດລະຫັດ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາ:
ມີບັນຫາກັບໄດຣເວີ ຫຼື ຊອບແວບໍ?
ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮູບແບບຂໍ້ມູນທີ່ຖືກວິເຄາະຢ່າງຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່.
ຊັ້ນທີ 7: ຊັ້ນແອັບພລິເຄຊັນ
ຈຸດປະສົງ: ຊັ້ນແອັບພລິເຄຊັນໃຫ້ບໍລິການຜູ້ໃຊ້ໂດຍກົງ ແລະ ແອັບພລິເຄຊັນຕ່າງໆເຮັດວຽກຢູ່ໃນຊັ້ນນີ້.
ການແກ້ໄຂບັນຫາ:
ແອັບພລິເຄຊັນຖືກຕັ້ງຄ່າຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ບໍ່ວ່າຜູ້ໃຊ້ຈະປະຕິບັດຕາມວິທີການທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຮູບແບບ TCP/IP ແລະຮູບແບບ OSI

ເຖິງແມ່ນວ່າຮູບແບບ OSI ເປັນມາດຕະຖານການສື່ສານເຄືອຂ່າຍທາງທິດສະດີ, ຮູບແບບ TCP/IP ເປັນມາດຕະຖານເຄືອຂ່າຍທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຮູບແບບ TCP/IP ໃຊ້ໂຄງສ້າງແບບລຳດັບຊັ້ນ, ແຕ່ມັນມີພຽງແຕ່ສີ່ຊັ້ນເທົ່ານັ້ນ (ຊັ້ນແອັບພລິເຄຊັນ, ຊັ້ນການຂົນສົ່ງ, ຊັ້ນເຄືອຂ່າຍ, ແລະ ຊັ້ນລິ້ງ), ເຊິ່ງສອດຄ້ອງກັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ຊັ້ນແອັບພລິເຄຊັນ OSI <--> ຊັ້ນແອັບພລິເຄຊັນ TCP/IP
ຊັ້ນການຂົນສົ່ງ OSI <--> ຊັ້ນການຂົນສົ່ງ TCP/IP
ຊັ້ນເຄືອຂ່າຍ OSI <--> ຊັ້ນເຄືອຂ່າຍ TCP/IP
ຊັ້ນເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ OSI ແລະ ຊັ້ນທາງກາຍະພາບ <--> ຊັ້ນເຊື່ອມຕໍ່ TCP/IP

ສະນັ້ນ, ຮູບແບບ OSI ເຈັດຊັ້ນໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍ ແລະ ລະບົບໂດຍການແບ່ງແຍກທຸກດ້ານຂອງການສື່ສານເຄືອຂ່າຍຢ່າງຊັດເຈນ. ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານເຄືອຂ່າຍແກ້ໄຂບັນຫາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງວາງພື້ນຖານສໍາລັບການສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີເຄືອຂ່າຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຜ່ານການແນະນໍານີ້, ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ນໍາໃຊ້ຮູບແບບ OSI ໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ.

ຄູ່ມືສຳລັບຜູ້ຮ່ວມມືເຄືອຂ່າຍກ່ຽວກັບໂປໂຕຄອນການສື່ສານ


ເວລາໂພສ: ວັນທີ 24 ພະຈິກ 2025