Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Networking

Networking

Published by meow meow, 2022-08-22 06:39:17

Description: Networking

Search

Read the Text Version

172.16.0000 |XXX|0.00000000     ตําแหนง xxx คืือ Binary ที่สามารถทํํา Subnet ไดดังนี้ #|101720.160.000|00.00000000 - 172.16.0000|000|1.11111111 = 172.16.0.0-172.16.1.255 #2 172.16.0000| 001| 0.00000000 - 172.16.0000|001|1.11111111 = 172.16.2.0-172.16.3.255 #3 172.16.0000|010|0.00000000 - 172.16.0000|010|1.11111111 = 172.16.4.0-172.16.5.255 #4 172.16.0000|011|0.00000000 - 172.16.0000|011|1.11111111 = 172.16.6.0-172.16.7.255 #5 172.16.0000|100|0.00000000 - 172.16.0000|100|1.11111111 = 172.16.8.0-172.16.9.255 #6 172.16.0000|101|0.00000000 -172.16.0000|101|1.11111111 = 172.16.10.0-172.16.11.255 #7 172.16.0000|110|0.00000000 -172.16.0000|110|1.11111111 = 172.16.12.0-172.16.13.255 #8 172.16.0000|111|0.00000000 -172.16.0000|111|1.11111111 = 172.16.14.0-172.16.15.255 จากการแบงขางตนสามารถแบง Subnet ได 8 Subnet และ Subnet ท่ี่นํามาใชสําหรับ 500 Hosts คืือ #1 172.16.0.0 – 172.16.1.255 และ #2 172.16.2.0 – 172.16.3.255 นอกจากนี้ Subnet Mask ของ #1 และ #2 สามารถหาไดจาก การนําคาบิตท่ี่คิิดเปน Subnet มาบวกเพ่ิิ่มจากบิตของ Subnet เดิม 20 + 3 คืือ /23 หรือ 255.255.254.0 เพราะฉะนั้นเครือขายสําหรับ 500 Hosts ไดแก 172.16.0.0/23 และ 172.16.2.0/23 คําตอบท่ี่ 1 Host จํานวน 200 Hosts นั้นสามารถคํํานวณไดจ าก IP Address #3 (172.16.4.0) โดยหาจํานวนบิตท่ี่เพ่ืื่อ นํามาใชไดจาก   2n -2 = 200  n=8 หลังจากนั้นนําคา n มานับจํานวน Host Bit โดยเริ่มจากบิตขวามืือสุดใน Octet สุดทายจะ ไดผลลัพธดังแสดง ขางลาง   172.16.4.0 แปลงเปน Binary เฉพาะ Octet ท่ี่ใชในการคํํานวณจะได

| |  # 172 . 16 . 00000000 1 00000100 . | |  # 172 . 16 . 00000000 2 00000101 . Subnet ท่ี่นํามาใชกัับเครือขายท่ี่ตองการ 200 Hosts คืือ 172.16.4.0 ซ่ึ่ งมีี172.16.4.0 – 172.16.4.255 และ 172.16.5.0 ซ่ึ่งมีี172.16.5.0 – 172.16.5.255 จะพบวาเครือขายท่ี่ตองการ 200 Hosts นั้นคํํานวณได แลว 2 เครือขาย แตวาความตองการใชมีี3 เครือขาย เพราะฉะนั้นนํา 172.16.6.0 (#4 จา กการคํํานวณ 500 Hosts) มาคํํานวณตอจะได   # 172 . 16 . 00000000 | |1 00000110 . | |  # 172 . 16 . 00000000 2 00000111 . Subnet ท่ี่นํามาใชกัับเครือขายท่ี่ตองการ 200 Hosts คืือ 172.16.6.0 ซ่ึ่งมีี 172.16.6.0 – 172.16.6.255 และ 172.16.7.0 ซ่ึ่งมีี 172.16.7.0 – 172.16.7.255 เพราะฉะนั้นเครือขายสําหรับ 200 Hosts ไดแก 172.16.4.0/24, 172.16.5.0/24 และ 172.16.6.0/24 คําตอบท่ี่ 2 Host จํานวน 100 Hosts นั้นสามารถคํํานวณไดจาก IP Address ท่ี่นํามานั้น คืือ IP address ท่ี่เหลือจาก คํําตอบท่ี่2 #2 (172.16.7.0) โดยหาจํานวนบิตท่ี่เพ่ืื่อนํา มาใชไดจาก

2n -2 = 100   n = 7    หลังจากนั้นนําคา n มานับจํานวน Host Bit โดยเริ่มจากบิตขวามืือสุดใน Octet สุดทายจะ ไดผลลัพธดังแสดง ขางลา  ง   172.16.7.0 แปลงเปน Binary เฉพาะ Octet ท่ี่ใชในการคํํานวณจะได   # 172 . 16 . 000000 | |1 00000111 . 00 | |  #  2 172 . 16 . 100000 00000111 . 00 Subnet ท่ี่นํามาใชกัับเครือขายท่ี่ตองการ 100 Hosts คืือ 172.16.7.0 ซ่ึ่งมีี 172.16.7.0 – 172.16.7. 127 และ 172.16.7.128 ซ่ึ่งมีี 172.16.7.128 – 117722 ..1166..77..122558/เ2พ5ราคะํฉาะตนั้อนบเคท่ีร่ือ3ขาHยoสํsาหt รัจบําน1ว0น05H0oHstosstไดsแนกั้น 1สา7ม2าร.1ถ6คํํา.7นว.0ณ/ไ2ด5จากและ IP Address 172.16.8.0 (#5 จากการคํํานวณ 500 Hosts) โดยหาจํานวนบิตท่ี่เพ่ืื่อนํา มาใชไดจาก   2n -2 = 50  n=6 หลังจากนั้นนําคา n มานับจํานวน Host Bit โดยเริ่มจากบิตขวามืือสุดใน Octet สุดทายจะไดผล ลัพธดังแสดง ขางลาง   172.16.8.0 แปลงเปน Binary เฉพาะ Octet ท่ี่ใชใ นการคํํานวณจะได   #1 |0 . 00|000000172 . 16 . 0000100 = 172.16.8.0 -172.16.8.63

   # 172 . 16 . | |  2 0000100   0 .01000000 = 172.16.8.64    # 172 . 16 . -172.16.8.127 3 0000100 | |0 .10000000 = 172.16.8.128   172 . 16 . -172.16.8.191  # 0000100 4 | |0 .11000000 = 172.16.8.192 -172.16.8.255   172 . 16 .  # 0000100 | |1 .00000000 = 172.16.9.0  5 -172.16.8.63   # 172 . 16 . | |1 .01000000 = 172.16.9.64   6 0000100 -172.16.9.127   # 172 . 16 . | |1 .10000000 = 172.16.9.128 7 0000100 -172.16.9.191   # 172 . 16 . | |1 .11000000 = 172.16.9.192 8 0000100 -172.16.9.255 จ ากการแบงขางตนสามารถแบง Subnet ได 8 Subnet และ Subnet ท่ี่นํามาใชสําหรับ 50 Hosts คืือ #1 172.16.8.0 – 172.16.8.63, #2 172.16.8.64 – 172.16.8.127, #3 172.16.8.128 – 172.16.8. 191 และ

#4 172.16.8.192 – 1 72.16.8.255 เพราะฉะนั้นเครือขายสําหรับ 50 Ho sts ไดแก 172.16.8.0/2  6, 172.16.8.64/26, 172.16.8.128/26 และ 172.16.8.192/26 คําตอบท่ี่ 4 Host จํานวน 2 Hosts นั้นสามารถคํํา นวณไดจาก IP Address 172.16.9.0 (#5 จากการคํํานวณ 50 Ho sts) โดยหาจํานวนบิตท่ี่เพ่ืื่อนํามาใชไดจาก   2n -2 = 2  n=2 ห ลังจากนั้นนําคา n มานับจํานวน Host Bit โดยเริ่มจากบิตขวามืือสุดใน Octet สุดทา ยจะ ไดผลลัพธดังแสดงขางลาง   172.16.9.0 แปลงเปน Binary เฉพาะ Octet ท่ี่ใชใ นการคํํานวณจะได   | |172 . 16 . 00001001 . 00000000 =    # 172.16.9.0 -172.16.9.3 1 | |172 . 16 . 00001001 . 00000100 =    # 2 172.16.9.4 -172.16.9.7  # | |172 . 16 . 00001001 . 00001000 = 3 172.16.9.8 -172.16.9.11  # 4 | |172 . 16 . 00001001 . 00001100 =     # 172.16.9.12 -172.16.9.15 5 | |172 . 16 . 00001001 . 00010000 = 172.16.9.16 -172.16.9.19

   # | |  6 172 . 16 . 000 01001 . 00010100 =    # 172.16.9.20 -172.16.9.23 7 | |172 . 16 . 00001001 . 00011000 =     : 172.16.9.24 -172.16.9.27 ::: : :     #16 |1111|00172 . 16 . 00001001 . 00 = 172.16.9.60 -172.16.9.63   จากการแบงขางตนสามารถแบง Subnet ได 16 Subnet และ Subnet ท่ี่นํามาใชสําหรับ 2 Hosts คืือ #1172.16.9.0 -172.16.9.3, #2 172.16.9.4 -172.16.9.7, #3 172.1 6.9.8 -172.16.9.11และ #4 172.16.9.12 -172.16.9.15 เพราะฉะนั้น เครือขายสําหรับ 2 Hosts ไดแก 172.16.9.0/30, 172.16.9.4/30, 172.16.9.8/30 และ 172.16.9.12/30 คําตอบท่ี่ 5 3.4 Reserved Address บางกลุมของ IPv4 ถููก Reserved ไว สําหรับการใชงานภายใน LAN และไมสามารถใชส ําหรับ เชื่อมตอ Internet ไดIP เหลานี้ไดแก 4.1.1 Private IP Address - กลุม ของ IP Address ท่ี่ใชภ ายใน ไมส ามารถเชื่อมต อิินเต อรเน็ตได Packet ท่ี่มีีIP เหลานี้จะถููก Drop ท่ี่Router ตารางขา งลา งแสดง IP Address ดัง กลาว 

ต1I  P0าร.R0าa.ง0nท.ี่0g3e.-21P0r.2iv5a5te.2I5P5.A  2d5d5ress Subnet Mask 172.16.0.0 – 172.31.255.255 255.0.0.0 255.240.0.0 1  92.168.0.0 –192.168.255.255 255.255.0.0 อยา งไรก็็ตาม ถาตอ งการใหHost ท่ี่มีีPrivate IP Address นั้นสามารถเชื่อมตอ Internet ไดจ ะ ตองมีีการทํํา Network Address Translation (NAT) 4.1.2 Loopback IP Address – ใชในกรณีีท่ี่กระบวนการทํํางานของ Server และ Client อยูบ น ระบบเดี่ยว (Single System) กััน และตองการติดตอ กัันเองโดยสามารถใชI P Add  r ess ท่ี่อยูในชวง 127.0.0.0 – 127.255.255.255 4.1.3  Link Local Address - ในกรณีีท่ี่ Host นั้นไมสามารถรองขอ IP Address ไดจาก DHCP server และไมไดถููกกํําหนด IP Address Host ดังกลาวสามารถกํําหนด IP Address ใหตัวเองไดจาก IP Address ท่ี่อยูในชวง 169.254.0.0 – 169 .254.255.255 3.5 Internet Protocol Version 6 (IPv6) เนื่องจากการใชงาน IP Address นั้นเพ่ิิ่มข้ึ้นเรื่อยๆ และจํานวน IP Address ท่ี่เกิิดจาก IPv4 นั้นไม เพีียงพอตอการใชงาน ดังนั้น IPv6 ถููกพััฒนาข้ึ้นเพ่ืื่อแทนท่ี่IPv4 โดยท่ี่IPv6 จะสามารถมีีจํานวน IP Address ไดถึึง 2128 IP หรือเทากัับ 340,282,366,920,938,463,374,607,432,768,211,456 IP ซ่ึ่งถาประชา กรท่ั่วโลก มีี6500 ลานคน แตละคนสามารถมีีจํานวน IP เฉลี่ยคนละ 5X1028 Header ของ IPv6 แสดงดังภาพขางลาง  

                 ภาพท่ี่3.5 ภาพแสดง Header ของ IPv6 • Version 4 bits – บอกเวอรชั่นของ IP Address ในท่ี่นี้คืือ IPv6 • Traffic Class 8 bits –ประเภทของ service (6 bits)+ECN (2 bits)   • Flow Label 20 bits – แสดงหมายเลขของ Flow information • Total Length – ความยาวของ IP packet • Payload Length 16 bits – ขนาดของ Packet • Next Header 8 bits – แสดงประเภทของ Extension header ถาไมมีี Extension header จะ • แสดงวา การทํํางานตอไปคืือเลเยอรท่ี่4 • Hop Limit 8 bits – จํานวน Hop • Source Address 128 bits – IP address ของผูสง   Destination Address 128 bits - IP address ของผูรับ

Extension Headers     IPv6 Header  TCP Header DATA Next Header = TCP IPv6 Header Routing Header TCP Header DATA Next Header = Routing Next Header = TCP    ภาพท่ี่3.5 ภาพแสดง Next Header ตารางท่ี่3.3 Extension Headers   Extension Header Next Header Value Description Hop-by-hob Options header 0 อุุปกรณทุุกตัวสามารถอาน Packet นี้ได Routing header 43 พิิจารณาขอกํําหนดนี้สําหรับการทํํา Routing Fragment header 44 Packet นี้มีีการ Fragmentation Destination Options header 60 Packet สามารถอานไดท่ี่อุุปกรณืื    ปลายทางเทา นั้น   Authentication header 51 Packet ตองการ Authentication Encapsulating Security 50 Packet มีีการเขารหัส Payload header ลําดับการทํํางานของ Extension Header มีีดังนี้   IPv6 header -> Hop-by-hob Options header -> Destination Options header1 -> Routing header -> Fragment header -> Authentication header -> Encapsulating Security Payload header -> Destination Options header2 -> Upper-layer header IPv6 Address ประกอบดวย 128 บิต โดยแบงเปน 8 กลุมยอย ในแตละกลุมยอย เชื่อมตอกัันดวยโคลอน ( : )แบแบละขปอรงะกกาอรบเดขีีวยยน 16 บิต ซ่ึ่ง 16 บิตนี้จะถููกแทนดวยตัวเลขฐาน 16 จํานวน 4 ตัว รูป IPv6 แสดงดังนี้ XXXX : XXXX : XXXX : XXXX : XXXX : XXXX : XXXX : XXXX   X คืือ เลขฐานสิบหก และในสว น A-F สามารถเขีียนเปน ไดท้ั้งตัวพิิมพเ ล็กหรือตัว พิิมพใ หญก็็ได( Case ค ฆ์ เ พ ศ นi2ัn้น0se2n2s:i0ti0ve0)0ต:ั1วอ3ย0างFเ:ช0น 00ผู0้ ช่:0ว ย0ศ0า0ส:0ต9ร Cา จ1า:8ร ย8์ ด6รB.:จ1ั น3ท0รA์ จิ ร า พ ยั การเขีียน IPv6 เปนตน สามารถเขีียนลดรูป (Shorthand notation) ไดโดยมีีวิธีการดังนี้ ้

1. ในแตละชวงท่ี่มีีบิตศููนยนั้น ถาอยูขางหนาสามารถตัดท้ิ้งได แตถาอยูตรงกลางและอยูขางหลังตอง   IคPงvไว6เ ช  นAddress 3ffe : 0404 : 0  001 : 1000 : 0000 : 0000 : 0ef0 : bc00 สามารถลดรูปไดเ ปน 3ffe : 404 : 1 : 1000 : 0 : 0 : ef0 : bc00 IPv6 Address 3ffe : 0000 : 010d : 000a : 00dd : c000 : e000 : 0001 สามาร ถ ลดรูปไดเ ปน 3ffe : 0 : 10d : a : dd : c000 : e000 : 1 2. บิตศููนยในชวงท่ี่อยูติดกัันนั้นสามารถเขีียนแทนดวยดับเบิลโคลอน (::) ไดแตสามารถเขีียนแทน ไดแคชวงท่ี่ติดกัันชวงเดียว เชน IPv6  Address ff02 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0500 สามารถลดรูปไดเปน ff02 : : 500 ตัวอยา งเพ่ิิ่มเติมเชน สIPามv6า รถ Aลdดdรูrปeไดsเsปน2120100:00:0AABB:0:0:20A030B:2:1AB3BB::F0F1:FBEB1:000:8FBF3:FCE10:8B3C IPv6  Address FE80:0000:0000:0000:01BB:00FF:FE10:8B3C สามารถลดรูปไดเปน FE80::1BB:FF:FE10:8B3C IPv6 Address 2100:0000:0000:2A3B:01BB:0000:0000:003C IสPามvา6ร ถAลdดdรูrปeไดsเsปนFF20120:00::00::00::02:A03:0B:1:1BB::3C หรือ 2100::2A3B:01BB:0:0:3C สามารถลดรูปไดเ ปน FF02::1 IPv6 Address 3FFE:0501:0008:0000:0260:97FF:FE40:EFAB สามารถลดรูปไดเปน 3FFE:501:8::260:97FF:FE40:EFAB IPv6 Address 0:0:0:0:0:0:0:1 สามารถลดรูปไดเ ปน ::1 IPv6 Address 0:0:0:0:0:0:0:0 สามารถลดรูปไดเปน :: แตในกรณีีท่ี่มีีจํานวนศููนยต ิดกัันมากกวา 1 ชวงไมสามารถเขีียนลดรูปตาม วิธีการขอท่ี่2 ไดเ ชน 2001:d02::14::95 เปน การเขีียน IPv6 Address ท่ี่ไมถููกตอ ง เพราะจะเกิิดการสับสนวา IPv6  Address

ดังกลา วเปน IP ตัวไหน ซ่ึ ่งอาจจะเปน 22000011   ::00dd0022::00000000::00000000::000001   04::00000140::00000000::00009955 หรือ 2001:0d02:0000:0014:0000:0000:0000:0095 ก็็ เปนไปได หรือ IP Address ของ IPv6 ถููกแบงเปน 2 สวน (ภาพท่ี่3.6)      ภาพท่ี่3.6 ภาพแสดงการแบงสวนของ IPv6 Network ID หรือ Prefix นั้นเปน 64 บิตแรกซ่ึ่งประกอบดวย Network Address และ Sub ne  t Address การ ก6ํํา4หนบิดต  แIPรกvน6ี้ Address นั้นเปนการกํําหนดตามลักษณะของท่ี่อยูของผูจดทะเบียน เพราะฉะนั้น จะมีีสวนประกอบของ Global Routing Information ทํําใหสามารถลดเวลาในการ Routing packet ในสวน ของ In terface Address นั้นจะเปน Unique Address จํานวน 64 บิตหลังของ IPv6 การเขีียนเพ่ืื่อบงบอก Network ID สามารถเขีียนคลายกัับ IPv4 คืือ IP Address/ Prefix เชน 2001:C:7:ABCD::1/64 The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) มีี หนาท่ี ่รับผิดชอบเก่ี ่ยวกัับการ กํําหนด IP Address โดย ICANN จะมอบ IP Address จํานวนหนึ่งแกหนวยงานท่ี่ทํํา หนาท่ี่เปน Regional Internet Registry (RIR) จํานวน IP Address ท่ี่RIR ไดรับนั้นจะมีีPrefix ขนาด /12 หลังจากนั้นถา IP Add ress ในสวนของ Internet Service Provider (ISP) นั้นจะไดรับการกํําหนดจาก RIR และมีีPrefix ขนาด /32 Prefix ขนาด /48 สําหรับ Site Prefix และ /64 สําหรับ LAN Prefix

            ภาพท่ี่3.7 ภาพแสดงการแบง Prefix ในการกํําหนด IPv6 ตัวอยางเชน 2001:0A3C:5437:ABCD::/64        ภาพท่ี่3.8 ภาพแสดงตัวอยา ง IPv6 และ Prefix RIR ถููกกํําหนด Prefix คืือ 12 ISP ถููกกํําหนด Prefix คืือ 32 Site ถููกกํําหนด Prefix คืือ 48 และSubnet ถููก กํําหนด Prefix คืือ 64 ดังนั้น จาก IP นี้สามารถแบงไดเปน 216 Subnet หรือ   65536 Subnet สวน 64 บิตท่ี่ เหลือนั้นเปน Interface ID ซ่ึ่งแตละ Subnet สามารถมีีInterface ID ไดจํานวนมากถึึง 264

Extended Unique Identifier   Interface ID   64 bits (EUI- 6  4) Network ID 64 bits 24- FFE 24- MAC MAC E Inter f ace ID จํานวน 64 บิตของ ภาพท่ี่3.9 EUI-64 unique เนื่องจาก 48 บิตมาจาก IPv6 นั้นมีีลักษณะเปน หมายเลข MAC address ของ NIC และมีีการเพ่ิิ่ม FFEE ตรงตําแหนงกลาง นอก จากจํานวน IP ของ IPv6 ท่ี่มีีเพ่ิิ่มมากข้ึ้นแลวนั้น IPv6 ยังมีีขอ ดีอีีีกคืือ ในการ Configure อุุปกรณเ ครือขายนั้นสามารถพิิมพ Prefix ไดเลยโดย ไมตอ งใชS ubnet mask เหมืือน IPv4 ซ่ึ่ง Prefix นั้นจะชว ยลดการคํํานวณผิดพลาดของ Slauyb enr eแtตmใ นaIsPkv6ใน IPv4 นั้นการ Checksum จะทํําใน Network layer และTransport นั้นจะทํําใน Transport layer เทานั้น ขอ ดีนี้ชว ยลดคา Overhead ใน เครือข า ย และลดกระบวนการทํํางานดวย สงผลใหP acket ถููกสงเร็วข้ึ้น • การ Assign IPv4 นั้นมีีการ Assign ใหโ ดยไมคํํานึงถึึง Location ดังนั้นการ Routing table จึงมีีขนาดใหญซ่ึ่ง IPv6 ไดแ กไขขอดอยนี้โดยมีีการแบง IP ตาม Location ในสวนของ Network ID • IPv 6 สามารถทํํา VPN ไดใ นอุุปกรณเ ครือขายขนาดเล็ก (Home router) ซ่ึ่งถาเปน IPv4 คุุณสมบัติดังกลาวตองมีีการใชใ นอุุปกรณเครือขา ยท่ี่มีีFeature นี้โดยเฉพาะ • IPv6 มีีคุุณสมบัติAnycast ทํําใหเครือขา ยสามารถตั้ง IP Address ซํ้ํ้ากัันไดและเพราะ Anycast นี้เองทํําใหเกิิด Load Balancing แบบอััตโนมััติ ซ่ึ่งถาเปน IPv4 คุุณสมบัติดััง กลาวตองมีีการใชใ นอุุปกรณเครือขา ยท่ี่มีีFeature นี้โดยเฉพาะ • IPv6 มีีคุุณสมบัติิ Multicast ทํําใหการสง ขอมููลในเครือขายเร็วข้ึ้น โดย มีี IP เฉพาะสําหรับ การทํํา Multicast แตละประเภท • Unicast – 128 บิตของ IPv6 นั้นประกอบดวย 64 บิตของ Network ID และ 64 บิต ของ Interface ID โดยหมายเลข Network ID นั้นไดม าจากการจดทะเบียน แตห มายเลข Interface ID นั้น ไดมาจากหมายเลข MAC Address บน NIC  

  แบบฝก หััด 1m.aถsาk  IขPองAIdPdrAedssdrขeอsงsคนอี้มคืืพอิิว2เต5 อ5รเ.ค2ร5ื่อ5งห.2นึ่5งค5ืือ.214608.จ1งห2า0ห.ม9า.ย2เล3ข0IPแลNะ Setuwbonrekt Address และหมายเลข IP Subnet 2A.dIdPr  eAssddขrอeงssเค1รื่อ8ง1คอ.1ม0พิิ0วเ.ต0อ.0รดัสงกามลาารวถแบง ไดก่ี่ Subnet ถา ตองการใหแ ตละ Subnet มีีจํานวน IP Address เทา กัับ 330 IP Address จงแสดงการคํํานวณ อยา งละเอีียด 3. จ งเขีียน Shorthand notation ของ IP Address ตอ ไปนี้ 3.6 0000:0000.FFFF:0000:0000:0000:0000:0000 3.7 2345:0123:0000:0000:0000:1111:0000:0000 43..8จ ง0แ  0สด0ง0รูป:0เต0็ม0I0P:v0600A0d:d0r0e0ss0ข:0อ0ง 0IP0:AFFddFrFe:1ss23ตอ4ไ:ป4นี3้ 21 44..12::2  222::3333 4.30:2:: 4.4BBBB:B:BB::2345   เอกสารอางอิิง สัลยุทธสวางวรรณ (2547), “CCNA 1 – Cisco Network Academy Program”, Pearson Education Indochina LTD. สัลยุทธสวางวรรณ (2547), “CCNA 2 – Cisco Network Academy Program”, Pearson Education Indochina LTD. Tanenbaurn, Andrew S. (2003), “Computer Network” Pearson Education, Inc William, S. (2004), “Computer Networking with Internet Protocol and T echnology”, Pearson Prentice Hall. www.cisco.com


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook