![پشتیبانی از پروتکل جدید IMAP4 برای ایمیل و LDAP برای دفترچه تلفن](../prod-images/158603.jpg)
ارسال ایمیل به صورت دسته جمعی
پشتیبانی از پروتکل جدید IMAP4 برای ایمیل و LDAP برای دفترچه تلفن
امروزه اکثر شبکه های کامپیوتری بزرگ و اغلب سیستم های عامل موجود از پروتکل TCP/IP استفاده و حمایت می نمایند . TCP/IP . امکانات لازم بمنظور ارتباط سیستم های غیرمشابه را فراهم می آورد . از ویژگی های مهم پروتکل فوق ، می توان به مواردی همچون : قابلیت اجراء بر روی محیط های متفاوت ، ضریب اطمینان بالا ،قابلیت گسترش و توسعه آن ، اشاره کرد . از پروتکل فوق، بمنظور دستیابی به اینترنت و استفاده از سرویس های متنوع آن نظیر وب و یا پست الکترونیکی استفاده می گردد . تنوع پروتکل های موجود در پشته TCP/IP و ارتباط منطقی و سیستماتیک آنها با یکدیگر، امکان تحقق ارتباط در شبکه های کامپیوتری را با اهداف متفاوت ، فراهم می نماید. فرآیند برقراری یک ارتباط ، شامل تبدیل نام کامپیوتر به آدرس IP معادل ، فعالیت های مشخص نمودن موقعیت کامپیوتر مقصد ، بسته متعددی نظیر : بندی اطلاعات ، آدرس دهی و روتینگ داده ها بمنظور ارسال موفقیت آمیز به مقصد مورد نظر ، بوده که توسط مجموعه پروتکل های موجود در پشته TCP/IP انجام می گیرد .
فهرست :
معرفی پروتکل TCP/IP
پروتکل TCP\IP چیست
لایه های پروتکل TCP/IP
لایه Application
لایه Transport
لایه Internet
لایه Network Interface
تفاوت بین لایه های TCP/IP و OSI
آدرس IP
انواع آدرس های IP
IP Header در آدرس های IP
IP آدرسهای از نوع IP Unicast
تقسیم بندی آدرسهای IP
کلاس A
کلاس B
کلاس C
کلاس D
کلاس E
پورت TCP/UDP
سوکت (socket)
ارسال اطلاعات با استفاده از TCP\IP
لایه Transport پروتکل UDP
لایه Internet پروتکل IP
عملیات انجام شده توسط IP
لایه Internet پروتکل ICMP
لایه اینترنت پروتکل IGMP
لایه Internet پروتکل ARP
Physical Address Resolution
مدیریت IP Multicasting
آدرس دهی Multicast
Multicasting روی یک شبکه فیزیکی واحد
Multicasting بین قسمت های مختلف شبکه
تعیین حوزه Multicast
برنامه های عیب یابی
برنامه های ارتباطی
نرم افزارهای سمت سرویس دهنده
بررسی resoultion name
Static IP mapping
فایل Hosts
فایل LmHosts
Dynamic IP mapping
Name Resoulation در ویندوز
فرآیند Host name Resolution
بررسی و نحوه فرآیند انتقال اطلاعات
واژگان بسته های اطلاعات (Packets)
اجزاء یک فریم
جریان انتقال اطلاعات ( از کامپیوتر مبداء تا کامپیوتر مقصد )
لایه Application
لایه Transport
لایه Internet
لابه اینترفیس شبکه
عملیات در کامپیوتر مقصد
فصل پنجم (بررسی روتینگ داده ها)
مقدمه
مفهوم روتینگ
روتینگ پویا و ایستا
پروتکل های روتینگ پویا
روتینگ IP
جدول روتینگ
توزیع بسته های اطلاعاتی
ارسال اطلاعات بین روترها
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
چکیده انگلیسی
این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 60 صفحه می باشد.
فهرست
عنوان صفحه
مقدمه ................................................. 3
افزودن به ضریب عملکرد هکرها................................... 4
سطح 1 امنیت پیرامون............................................ 5
سطح 2 امنیت پیرامون ........................................... 7
استاندارد شبکه های محلی بی سیم ............................... 9
شبکه های بی سیم و انواع WPAN,WWAN.WLAN ...................... 11
مقدار بر شبکه خصوصی مجازی (VPN)................................................................. 12
دسته بندی VPN بر اساس رمزنگاری ............................... 12
دسته بندی VPN بر اساس لایه پیاده سازی ......................... 14
مقایسه تشخیص نفوذ و پیشگیری از نفوذ........................... 14
تفاوت شکلی تشخیص با پیشگیری................................... 14
تشخیص نفوذ.................................................... 16
نتیجه ی نهایی................................................. 17
مقدمه ای بر تشخیص نفوذ........................................ 17
انواع حملات شبکه ای با توجه به طریقه حمله ..................... 18
انواع حملات شبکه ای با توجه به حمله کننده ..................... 19
پردازه تشخیص نفوذ ............................................ 20
مقدمه ای بر IPSEC ............................................. 20
انواع IPSEC VPN ............................................... 21
کاربرد پراکسی در امنیت شبکه .................................. 23
برخی از انواع پراکسی.......................................... 24
SMTP proxy .................................................... 25
امنیت و پرتال ................................................ 27
امنیت و پرتال CMS PARS........................................ 27
راهکارهای شبکه های سیم ....................................... 28
نسب، طراحی و راه اندازی شبکه و ایرلس Multipoint Point o............ 29
نسب طراحی و راه اندازی شبکه های Hot spot........................ 29
مشاوره و تامین تجهیزات برای راه اندازی شبکه های وایرلس........ 29
شبکه های بیسیم................................................ 35
انواع شبکه های بی سیم ........................................ 36
شبکه های (MANET) Mobile ad hoc ................................... 38
کاربردهای شبکه Mobile ad hoc ................................... 39
پروتوکل های مسیریابی Routing proto cols............................ 39
پروتوکل TCP/IP................................................. 40
مقدمه......................................................... 40
معنی پروتوکل TCP/IP............................................ 41
لایه های پروتکل TCP/IP.......................................... 41
لایه Application.................................................. 42
لایه Transport................................................... 43
لایه اینترنت................................................... 43
لایه Network Interface.............................................. 43
مشخص نمودن برنامه ها ......................................... 43
آدرس IP........................................................ 44
یورت TCP/IP.................................................... 44
سوکت (Socket)................................................... 44
TCP/IP......................................................... 44
پروتکل:TCP لایه Transport........................................ 45
ارسال اطلاعات با استفاده از TCP................................ 45
پروتوکل: UUP لایه Internet ....................................... 46
پروتوکل: IP لایه Internet.......................................... 48
مسیر یابی .................................................... 49
معنای حمل..................................................... 49
توزیع توپولوژی................................................ 49
آلگوریتم برداری راه دور ...................................... 49
آلگوریتم حالت اینک............................................ 59
پروتوکل بردار مسیر............................................ 50
مقایسه الگوریتم مسیریابی ..................................... 50
انتخاب مسیر................................................... 51
عوامل چندگانه ................................................ 51
شبکه های حسگر بی سیم.......................................... 52
نگاهی به شبکه های بی سیم حسگر................................. 52
ویژگی های عمومی یک شبکه حسگر.................................. 54
ساختار ارتباطی شبکه های حسگر.................................. 54
فاکتورهای طراحی .............................................. 54
تحمل خرابی.................................................... 55
قابلیت گسترش.................................................. 55
هزینه تولید .................................................. 55
سخن پایانی.................................................... 57
منابع ........................................................ 58
مقدمه
امروزه امنیت شبکه یک مسأله مهم برای ادارات و شرکتهای دولتی و سازمان های کوچک و بزرگ است. تهدیدهای پیشرفته از سوی تروریست های فضای سایبر، کارمندان ناراضی و هکرها رویکردی سیستماتیک را برای امنیت شبکه می طلبد. در بسیاری از صنایع، امنیت به شکل پیشرفته یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است.
در این سلسله مقالات رویکردی لایه بندی شده برای امن سازی شبکه به شما معرفی می گردد. این رویکرد هم یک استراتژی تکنیکی است که ابزار و امکان مناسبی را در سطوح مختلف در زیرساختار شبکه شما قرار می دهد و هم یک استراتژی سازمانی است که مشارکت همه از هیأت مدیره تا قسمت فروش را می طلبد.
رویکرد امنیتی لایه بندی شده روی نگهداری ابزارها و سیستمهای امنیتی و روال ها در پنج لایه مختلف در محیط فناوری اطلاعات متمرکز می گردد.
۱- پیرامون
۲- شبکه
۳- میزبان
۴- برنامه کاربردی
۵- دیتا
در این سلسله مقالات هریک از این سطوح تعریف می شوند و یک دید کلی از ابزارها و سیستمهای امنیتی گوناگون که روی هریک عمل می کنند، ارائه می شود. هدف در اینجا ایجاد درکی در سطح پایه از امنیت شبکه و پیشنهاد یک رویکرد عملی مناسب برای محافظت از دارایی های دیجیتال است. مخاطبان این سلسله مقالات متخصصان فناوری اطلاعات، مدیران تجاری و تصمیم گیران سطح بالا هستند.
محافظت از اطلاعات اختصاصی به منابع مالی نامحدود و عجیب و غریب نیاز ندارد. با درکی کلی از مسأله، خلق یک طرح امنیتی استراتژیکی و تاکتیکی می تواند تمرینی آسان باشد. بعلاوه، با رویکرد عملی که در اینجا معرفی می شود، می توانید بدون هزینه کردن بودجه های کلان، موانع موثری بر سر راه اخلال گران امنیتی ایجاد کنید.
افزودن به ضریب عملکرد هکرها
متخصصان امنیت شبکه از اصطلاحی با عنوان ضریب عملکرد (work factor) استفاده می کنند که مفهومی مهم در پیاده سازی امنیت لایه بندی است. ضریب عملکرد بعنوان میزان تلاش مورد نیاز توسط یک نفوذگر بمنظور تحت تأثیر قراردادن یک یا بیشتر از سیستمها و ابزار امنیتی تعریف می شود که باعث رخنه کردن در شبکه می شود. یک شبکه با ضریب عملکرد بالا به سختی مورد دستبرد قرار می گیرد در حالیکه یک شبکه با ضریب عملکرد پایین می تواند نسبتاً به راحتی مختل شود. اگر هکرها تشخیص دهند که شبکه شما ضریب عملکرد بالایی دارد، که فایده رویکرد لایه بندی شده نیز هست، احتمالاً شبکه شما را رها می کنند و به سراغ شبکه هایی با امنیت پایین تر می روند و این دقیقاً همان چیزیست که شما می خواهید.
تکنولوژی های بحث شده در این سری مقالات مجموعاً رویکرد عملی خوبی برای امن سازی دارایی های دیجیتالی شما را به نمایش می گذارند. در یک دنیای ایده آل، شما بودجه و منابع را برای پیاده سازی تمام ابزار و سیستم هایی که بحث می کنیم خواهید داشت. اما متأسفانه در چنین دنیایی زندگی نمی کنیم. بدین ترتیب، باید شبکه تان را ارزیابی کنید – چگونگی استفاده از آن، طبیعت داده های ذخیره شده، کسانی که نیاز به دسترسی دارند، نرخ رشد آن و غیره – و سپس ترکیبی از سیستم های امنیتی را که بالاترین سطح محافظت را ایجاد می کنند، با توجه به منابع در دسترس پیاده سازی کنید.
دانلود مقاله ارتباطات تحریکپذیر زمانی در پروتکل شبکهCANا ( Time Triggered CAN) که شامل 12 صفحه و بشرح زیر میباشد:
نوع فایل : Word
چکیده : شبکههای صنعتی یکی از مباحث بسیار مهم در اتوماسیون میباشد. شبکهی CAN به عنوان یکی از شبکههای صنعتی ، رشد بسیار روز افزونی را تجربه کرده است. در این میان ، عدم قطعیت زمان ارسال پیامها در این پروتکل شبکه ، باعث میشود که کاربرد این شبکه در کاربردهای حیاتی با اشکال مواجه شود. یکی از راهحلهای برطرف کردن این مشکل ، استفاده از تکنیک تحریک زمانی است که در ایت مقاله مورد بررسی قرار میگیرد.
کلید واژهها : شبکه صنعتی ، تحریک زمانی ، CAN ارتباطات تحریکپذیر زمانی در پروتکل شبکهی CAN
1) مقدمه
در محیطهای صنعتی ، کارخانجات ، خطوط تولید و امثالهم ، اتصال میکروکنترلرها ، سنسورها (Sensor) و محرکها (Actuator) با چندین نوع سیستم ارتباطی متفاوت به یکدیگر ، نوعی هنر معماری در الکترونیک و کامپیوتر است. امروزه ارتباطات از نوع تحریکپذیر زمانی بهطور گستردهای در پروتکل ارتباطات برپایه شبکه با پروتکل CAN (Controller Area Network) استفاده میشود. مکانیسم داوری (Arbitrating) در این پروتکل اطمینان میدهد که تمام پیامها بر اساس اولویت شناسه (Identifier) منتقل میشوند و پیامی با بالاترین اولویت به هیچ عنوان دچار آشفتگی نخواهد شد. در آینده ، بسیاری از زیرشبکههای (SubNet) مورد استفاده در کاربردهای حیاتی ، بهعنوان مثال در بخشهایی مثل سیستمهای کنترل الکترونیکی خودرو (X-By-Wire) ، به سیستم ارتباطی جامعی نیاز دارند که دارای قطعیت ارسال و دریافت در هنگام سرویسدهی باشد. به عبارتی ، در ماکزیمم استفاده از باس که به عنوان محیط انتقال این نوع شبکه بهکار میرود ، باید این تضمین وجود داشته باشد که پیامهایی که به ایمنی (Safety) سیستم وابسته هستند ، به موقع و به درستی منتقل میشوند. علاوه بر این باید این امکان وجود داشته باشد که بتوان لحظهی ارسال و زمانی را که پیام ارسال خواهد شد را با دقت بالایی تخمین زد.
در سیستم با پروتکل CAN استاندارد ، تکنیک بدست آوردن باس توسط گرههای شبکه بسیار ساده و البته کارآمد است. همانگونه که در قبل توضیح دادهشده است ، الگوریتم مورد استفاده برای بدست آوردن تسلط بر محیط انتقال ، از نوع داوری بر اساس بیتهای شناسه است. این تکنیک تضمین میکند که گرهای که اولویت بالایی دارد ، حتی در حالتیکه گرههای با اولویت پایینتر نیز قصد ارسال دارند ، هیچگاه برای بدست آوردن باس منتظر نمیماند. و با وجود این رقابت بر سر باس ، پیام ارسالی نیز مختل نشده و منتقل میشود. در همین جا نکتهی مشخص و قابل توجهی وجود دارد. اگر یک گرهی با اولویت پایین بخواهد پیامی را ارسال کند باید منتظر پایان ارسال گرهی با اولویت بالاتر باشد و سپس کنترل باس را در اختیار گیرد. این موضوع یعنی تاخیر ارسال برای گرهی با اولویت پایینتر ، ضمن این که مدت زمان این تاخیر نیز قابل پیشبینی و محاسبه نخواهد بود و کاملا به ترافیک ارسال گرههای با اولویت بالاتر وابسته است. به عبارت سادهتر :
● گره یا پیام با اولویت بالاتر ، تاخیر کمتری را برای تصاحب محیط انتقال در هنگام ارسال پیشرو خواهد داشت.
● گره یا پیام با اولویت پایینتر ، تاخیر بیشتری را برای بدستگرفتن محیط انتقال در هنگام ارسال ، تجربه خواهد کرد..........................
مقدمه
برای برقراری ارتباط بین یک مبدائ و مقصد ،به مکانیزمی نیاز است تا اهداف اساسی هر
پروتکل مسیریابی محقق گردد .این اهداف عبارتند از :
1: بیشینه ساختن کارایی شبکه
2: کمینه کردن هزینه شبکه با توجه به ظرفیت آن
سیکل مسیریابی به شرح زیر میباشد :
تولید مسیر : مسیرها را مطابق با اطلاعات جمع آوری و توزیع شده از وضعیت شبکه تولید
میکند .
انتخاب مسیر : مسیرهای مناسب را بر اساس اطلاعات وضعیت شبکه انتخاب می کند.
ارسال داده به جلو : ترافیک کاربر را در امتداد مسیر انتخاب شده به جلو ارسال می کند.
نگهداری مسیر : که مسئول نگهداری مسیر انتخاب شده می باشد.
.
.
.
.