Minggu, 24 Februari 2013


Bit parity merupakan bilangan biner yang ditambahkan untuk meyakinkan bahwa jumlah bit yang dikirimkan mempunyai angka satu yang selalu genap atau ganjil. Ada dua varian bit parity, yaitu even parity bit dan odd parity bit.
Even parity bit diset ke 1 jika jumlah angka 1 yang dikirimkan berjumlah ganjil (berarti membuat total angka 1 berjumlah genap). Odd parity bit akan diset ke 1 jika jumlah angka 1 yang dikirimkan berjumlah genap (berarti membuat total angka 1 berjumlah ganjil). Berikut gambaran even dan odd parity bit:

tabel


Jika jumlah bit ganjil (termasuk bit parity) berubah pada waktu transmisi, maka bit parity menjadi tidak benar dan mengindikasikan adanya kesalahan pada waktu pengiriman. Oleh karena itu, bit parity merupakan kode pendeteksi kesalahan (error detecting code), dan bukan merupakan kode pengoreksi kesalahan (error correcting code) karena tidak ada cara untuk menentukan bit mana yang keliru. Data harus diabaikan seluruhnya dan mengulangi lagi transmisi dari awal. Pada media transmisi yang terganggu, transmisi yang berhasil akan membutuhkan banyak waktu atau tidak berhasil sama sekali. Parity mempunyai keuntungan, yaitu hanya menggunakan satu bit saja dan membutuhkan satu saja gerbang XOR untuk men-generate-nya.
Bit parity checking sering digunakan untuk transmisi karakter ASCII, karena karakter ini hanya mempunyai 7 bit dan bit ke-8 dapat digunakan untuk bit parity. Sebagai contoh, diasumsikan pengiriman 4 bit dengan nilai 1001, dengan bit parity terletak di sebelah paling kanan. Penjelasan transmisi menggunakan even parity, sebagai berikut:
A akan mengirim : 1001
A menghitung nilai bit parity : 1^0^0^1 = 0
A menambahkan bit parity dan kirim : 10010
B menerima : 10010
B menghitung keseluruhan parity : 1^0^0^1^0 = 0
B melaporkan bahwa transmisi berhasil dengan parity yang benar (genap).
Jika transmisi menggunakan odd parity, maka penjelasannya sebagai berikut:
A akan mengirim : 1001
A menghitung nilai bit parity : ~(1^0^0^1) = 1
A menambahkan bit parity dan kirim : 10011
B menerima : 10011
B menghitung keseluruhan parity : 1^0^0^1^1 = 1
B melaporkan bahwa transmisi berhasil dengan parity yang benar (ganjil).
Mekanisme ini dapat mendeteksi kesalahan bit tunggal, karena jika satu bit berubah ketika melewati jalur yang jelek, maka akan terdapat jumlah angka satu yang tidak benar pada saat data diterima. Pada contoh di atas, B menghitung nilai parity dan mencocokkan dengan bit parity pada nilai yang diterima, mengindikasikan bahwa tidak ada kesalahan bit tunggal. Pada contoh di bawah ini akan terjadi kesalahan transmisi pada bit kedua:
A akan mengirim : 1001
A menghitung nilai bit parity : 1^0^0^1 = 0
A menambahkan bit parity dan kirim : 10010 *TRANSMISSION ERROR*
B menerima : 11010
B menghitung keseluruhan parity : 1^1^0^1^0 = 1
B melaporkan terjadi transmisi yang tidak benar, karena nilai parity tidak sama.
Pada kasus di atas, B menghitung nilai parity (0) tidak sama dengan bit parity (1) pada nilai yang diterima. Hal ini mengindikasikan terjadi kesalahan. Di bawah ini contoh yang sama tetapi dengan kesalahan pada bit parity-nya sendiri.
A akan mengirim : 1001
A menghitung nilai bit parity : 1^0^0^1 = 0
A menambahkan bit parity dan kirim : 10010 *TRANSMISSION ERROR*
B menerima : 10011
B menghitung keseluruhan parity : 1^0^0^1^1 = 1
B melaporkan terjadi transmisi yang tidak benar, karena nilai parity tidak sama.
Sekali lagi, B menghitung keseluruhan odd parity, dan mengindikasikan kesalahan bit. Ada keterbatasan pada skema parity ini, yaitu ketika ada kesalahan pada pengiriman data dengan bit yang salah berjumlah genap seperti pada contoh di bawah ini:
A akan mengirim : 1001
A menghitung nilai bit parity : 1^0^0^1 = 0
A menambahkan bit parity dan kirim : 10010 *TRANSMISSION ERROR*
B menerima : 11011
B menghitung keseluruhan parity : 1^1^0^1^1 = 0
B melaporkan transmisi berhasil dengan parity yang benar walaupun sebenarnya data sudah tidak benar.


9 Bit Parity merupakan bit tambahan yang disisipkan
pada urutan bit-bit data yang ditransmisikan
9 Tujuan pemberian bit Parity ini adalah untuk memastikan
bahwa bit-bit yang ditransmisikan tidak mengalami
perubahan nilai setelah sampai di penerima.
9 Perubahan nilai dapat terjadi karena pengaruh noise
(sinyal liar).
Perubahan nilai :  0  Æ 1  atau 1Æ 0
Contoh : 0110100  Æ 0100100
Tx Rx
Start bit
0 01001 11
Bit data Bit Parity Stop Bit
00100111
Tx Rx
Urutan data3
JENIS BIT PARITY
Berdasarkan jumlah bit-bit “1” pada urutan bit yang
disertainya, bit parity dibagi menjadi 2 jenis :
1. Odd Parity (Parity Ganjil)  Æ jika jumlah bit “1” dan
    bit parity-nya adalah ganjil
2. Even Parity (Parity Genap)  Æ jika jumlah bit “1” dan
    bit parity-nya adalah genap

Contoh :
Berikan tambahan Even Parity bit pada urutan data berikut ini :
1001, 00111101, 10110
Jawab :
1001 Æ 0
00111101 Æ 1
10110 Æ 1
Even Parity Bit


Tabel Kebenaran
Odd Parity Bit yang dibangkitkan dari
urutan data 3 bit biner (ABC)

INPUT            OUTPUT
A B C                   P
0 0 0                     1
0 0 1                     0
0 1 0                     0
0 1 1                     1
1 0 0                     0
1 0 1                     1
1 1 0                     1
1 1 1                     0



Even Parity Bit yang dibangkitkan dari
urutan data 3 bit biner (ABC)

INPUT                  OUTPUT
A B C                         P
0 0 0                           0
0 0 1                           1
0 1 0                           1
0 1 1                           0
1 0 0                           1
1 0 1                           0
1 1 0                           0
1 1 1                           1


PARITY GENERATOR

9 Sebuah rangkaian untuk membangkitkan / membuat bit parity
9 Bit parity dibangkitkan dari urutan data yang terdiri dari
sejumlah bit biner
9 Bit Parity dibuat sebelum data ditransmisikan, karena itu
Parity Generator letaknya di Transmitter



Cara Membuat Parity Generator
Contoh :
Buat Rangkaian Even Parity  Generator dari data 3 bit
Tabel Kebenaran
 INPUT           OUTPUT
A B C                   P
0 0 0                     0
0 0 1                     1
0 1 0                     1
0 1 1                     0
1 0 0                     1
1 0 1                     0
1 1 0                     0
1 1 1                     1


Dari Tabel Kebenaran yang ada, kumpulkan mintermminterm yang bernilai 1 :
P = ABC + ABC+ABC + ABC
= A(BC+BC) + A(BC+BC)
= A(B + C) + A(B + C)
= A + (B + C)


PARITY CHECKER

9 Sebuah rangkaian untuk mengecek urutan bit-bit data dan
bit parity (yang dibangkitkan oleh Parity Generator) setelah
ditransmisikan.
9 Parity Checker menghasilkan nilai “0” atau “1” yang 
menunjukkan indikasi kesalahan bit saat diterima.
9 Apabila Nilai Indikator Kesalahan adalah “1” maka bit yang 
diterima salah, dan apabila “0” maka bit-bit yang diterima benar
9Parity Checker berada di sisi Receiver.

Cara Membuat Parity Checker

Contoh :
Buat Rangkaian Even Parity  Checker untuk menge-cek
urutan data 3 bit dan bit Parity yang diterima.

   
INPUT
 
              OUTPUT
 
A B C                      P Ch
0 0 0                        0 0
0 0 0                        1 1
0 0 1                        0 1
0 0 1                        1 0
0 1 0                        0 1
0 1 0                        1 0
0 1 1                        0 0
0 1 1                        1 1
1 0 0                        0 1
1 0 0                        1 0
1 0 1                        0 0
1 0 1                        1 1
1 1 0                        0 0
1 1 0                        1 1
1 1 1                        0 1
1 1 1                        1 0


Dari Tabel Kebenaran yang ada, kumpulkan mintermminterm yang bernilai 1 :
Ch = ABCP + ABCP+ABCP + ABCP+ABCP+ABCP
+ABCP+ABCP
= AB(CP+CP) + AB(CP+CP)+AB(CP + CP) + AB(CP+CP)
= (AB + AB)(C + P) + (AB + AB)(C + P)
= (A + B) + (C + P)


Cara penge-cek an Kesalahan :
Misal :
diketahui urutan data biner yang datang bersama bit parity-nya
adalah 1101, maka Parity Checker akan memproses sebagai berikut :
1101
data Bit parity

Jika bit parity di Tx dibangkitkan secara even, maka data di Rx juga
akan di-cek secara even
Indikator kesalahan = 1, artinya
urutan bit yang diterima ini SALAH !
1  +  1  +  0  +  1 = 1
Perhatikan !
Jika Bit parity di Tx dibangkitkan secara Even, penge-cek an di Rx juga secara Even.
Jika Bit parity di Tx dibangkitkan secara Odd, penge-cek an di Rx juga secara Odd
Even dan Odd harus dalam satu paket, tidak dapat dikombinasikan.

Senin, 04 Februari 2013


fungsi BRIDGE

apakah sebenarnya bridge itu sesuai pengetahuan yang saya dapat di sekolah bridge merupakan menghubungkan jaringan yang berbeda di mana jaringan yang berbeda itu seumpama menggunakan ip adress yang berbeda,atau networknya yang berbeda . jika sebuah jaringan di gunakan dengan jaringan yang berbeda maka 2 jaringan yang berbeda ini tidak akan berjalan dengan baik ataupun tidak bisa sama sekali berjalan . bridge ini biasa di gunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda . saya sudah pernah mencobanya jaringan ini biasa di gunakan dengan topologi bus,star dll . jika kita menggunakan bridge biasanya untuk menyambungkan antara bridge 1 dengan bridge 2 harus menggunakan kabel  cross atau kabel yang bisa tersambung dengan bridge 

LAYANAN WAN

mungkin anda sudah pernah mendengar sebelumnya apa itu layanan wan tapi di sini saya akan memperjelas apa itu layanan pada WAN yaitu untuk menghubungkan titik-titik yang ingin berkomunikasi serta di tujukan untuk bekerja tampa henti dan tanpa di bagi dan di campuri oleh siapapun selain pemiliknya.


gbr. layanan WAN


adapun berbagai macam jaringan wan seperti gambar berikut  :




seperti pada gambar di atas dalam jaringan WAN bisa di simpulkan bahwa jaringan wan tidak hanya di akses dalam 1 daerah saja tapi bisa di akses ke berbagai daerah dengan menggunakan bridge,switch dan paling penting jaringan LAN   seperti gambar di atas jaringan wan ada beberapa golongan yang saling terhubung dan berkaitan satu sama lain dengan menggunakan jaringan WAN .

adapun terdapat koneksi WAN yang lainnya seperti berikut



seperti gambar di atas koneksi WAN menggunakan data terminal equipment. ( DTE). tempat masuknya informasi peralatan yang berada di pelanggan. atau pengguna jaringan WAN .sedangkan demarc adalah titik demarkasi di mana perkabelan dari perusahaan  telpon terhubung ke perkabelan di sisi rumah pelangga.
sedangkan local loop yaitu kabel ekstensi ke kantor central telepon yang biasa di gunakan oleh pelanggan.
secara umum semua yang saya sebutkan di atas dan seperti yang saya jelaskan dan sesuai pengertiaannya maka koneksi wan bisa terhubung kemana saja dengan menggunakan alat jaringan tertentu.
dan central office yaitu fasilitas yang memberikan entry WAN  dengan menggunakan fasilitas switching dan exit points untuk panggilan masuk dan keluar dan untuk meneruskan data central office lainnya. dan DCE  merupakan peralatan data circuit terminating yang berkomunikasi dengan DTE  dan juga WAN  cloud. DCE pada umumnya adalah router disisi penyedia data yang merelay data pesan antara coustumer dan WAN cloud.

fungsi BRIDGE

apakah sebenarnya bridge itu sesuai pengetahuan yang saya dapat di sekolah bridge merupakan menghubungkan jaringan yang berbeda di mana jaringan yang berbeda itu seumpama menggunakan ip adress yang berbeda,atau networknya yang berbeda . jika sebuah jaringan di gunakan dengan jaringan yang berbeda maka 2 jaringan yang berbeda ini tidak akan berjalan dengan baik ataupun tidak bisa sama sekali berjalan . bridge ini biasa di gunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda . saya sudah pernah mencobanya jaringan ini biasa di gunakan dengan topologi bus,star dll . jika kita menggunakan bridge biasanya untuk menyambungkan antara bridge 1 dengan bridge 2 harus menggunakan kabel  cross atau kabel yang bisa tersambung dengan bridge . 

 WAN ( wide area network )


WAN ( WIDE AREA NETWORK)


Wide Area Network (WAN) adalah suatu jaringan yang digunakan untuk membuat interkoneksi antar
jaringan komputer local yang secara fisik tidak berdekatan satu sama lain, yang secara fisik bisa
dipisahkan dengan kota, propinsi, atau bahkan melintasi batas geography – lintas negara dan benua.
Ada beberapa Teknologi Jaringan WAN saat ini yang bisa kita gunakan. Berbeda dengan jaringan
LAN, ada perbedaan utama antara keduanya dimana terletak pada jarak yang memisahkan jaringan-
2 yang terhubung tersebut. WAN menggunakan media transmisi yang berbeda, maupun hardware
dan protocol yang berbeda pula dengan LAN. Data transfer rate dalam komunikasi WAN umumnya
jauh lebih rendah dibanding LAN.

A. Komunikasi Jaringan WAN

Teknologi Jaringan WAN bergantung pada fihak ketiga dalam hal ini perusahaan penyedia layanan
Telecommunication yang menyediakan layanan hubungan jarak jauh. Tidak seperti pada jaringan
LAN dimana koneksi antar device (komputer) ditransmisikan dari satu piranti digital / komputer
kepada piranti digital lainnya  melalui koneksi fisik secara langsung, teknologi jaringan WAN
menggunakan kombinasi sinyal analog dan sinyal digital dalam melakukan transmisi data.
Pada diagram jaringan WAN berikut ini menjelaskan masing-2 komponen dan fungsi dalam konsep
teknologi Jaringan WAN.
Gb 1 Diagram koneksi WAN
1. DTE (Data terminal equipment) adalah suatu piranti disisi link jaringan WAN yang berada
1)pada sisi pelanggan (biasanya gedung / rumah pelanggan) yang mengirim dan                                                                                                                                menerima
data. DTE (biasanya berupa router jaringan atau bisa saja berupa komputer atau multiplexer)
adalah merupakan tanda marka antara jaringan WAN dan jaringan LAN. DTE ini merupakan
piranti yang akan berkomunikasi dengan piranti DCE disisi ujung lainnya.
2. Demarc atau titik demarkasi adalah titik yang merupakan interface jaringan dimana kabel
perusahaan telpon terhubung dengan rumah pelanggan. Praktikum Next Generation Network, PENS Surabaya
3. Local Loops adalah perpanjangan kabel line telpon dari Demarc menuju kantor pusat Telco
yang mana pemeliharaannya difihak Telco, bukan tanggung jawab pelanggan. Kabel ini bisa
berupa kabel UTP, fiber optic atau gabungan keduanya dan juga media lainnya.
4. DCE (data circuit terminating equipment) adalah suatu piranti (biasanya berupa router disisi
ISP) yang berkomunikasi dengan DTE dan juga WAN Cloud. DCE ini merupakan piranti yang
memasok clocking (denyut sinyal sinkronisasi) kepada piranti DTE. Sebuah modem atau
CSU/DSU disisi pelanggan bisa diklasifikasikan sebagai DCE. DTE dan DCE bisa saja beupa
piranti yang serupa / router akan tetapi mempunyai peran dan fungsi yang berbeda.
5. WAN cloud, merupakan hirarchi Trunk, Switches, dan CO (central office) yang membentuk
jaringan telephone lines. Struktur fisik bisa bervariasi, dan jaringan-2 yang berbeda dengan
titik koneksi bersama bisa saja saling overlap, makanya direpresentasikan dalam bentuk
WAN cloud. Sisi pentingnya adalah bahwa data masuk melalui jaringan telpon, menjelajah
sepanjang line telpon, dan tiba pada tepat pada alamat tujuannya.
6. PSE (packet switching exchange) adalah suatu Switch pada jaringan carrier packet switched.
PSE-2 ini merupakan titik-titik penghubung dengan WAN cloud.
Paket messages menjelajah dari titik ke titik yang berbeda tergantung pada koneksi fisik dan
protocol yang digunakan. Disini tidak lagi dibahas mengenai teknologi jaringan WAN dalam koneksi
WAN yang sudah dibahas sebelumnya, yang secara pokok ada tiga macam berikut ini: 
1. Koneksi Dedicated
2. Jaringan Circuit-switched
3. Jaringan Packet-switched

Jenis Jaringan WAN dedicated dan switched mempunyai suatu koneksi yang selalu tersedia kepada
jaringan, akan tetapi untuk jenis circuit switched perlu melakukan suatu pembentukan koneksi via
semacam mekanisme dial-up antar kedua piranti yang mau berkomunikasi. Dalam suatu konfigurasi
dial-on-demand routing (DDR) – router secara automatis membuka koneksi jika ada data yang akan
ditrasnmisikan (tentunya sesuai dengan access-list rule), dan akan menutup sendiri jika line dalam
keadaan idle selama durasi tertentu yang disetel dalam konfigurasinya.

B. Layanan Jaringan WAN 

Ada banyak penerapan teknologi jaringan WAN pada layanan WAN oleh ISP atau jasa layanan
koneksi WAN yaitu sebagai berikut:
PSTN
PSTN adalah public switched telephone network, adalah merupakan teknologi tertua dan diapakai
secara luas diseluruh dunia dalam komunikasi WAN. PSTN adalah teknologi Jaringan WAN dalam
jaringan circuit-switched. Teknologi ini berbasis dial-up atau leased line (always-on) menggunakan
line telephone dimana data dari digital (komputer) diubah menjadi data analog oleh modem, dan
kemudian data tersebut menjelajah dengan kecepatan terbatas sampai 56 Kbps saja.
Leased lines
Leased line adalah jenis dedicated dari teknologi jaringan WAN menggunakan suatu koneksi
langsung yang bersifat permanen antara piranti yang berkomunikasi dan memberikan suatu koneksi
konstan dengan kualitas layanan koneksi (QoS). Akan tetapi leased line adalah lebih mahal dibanding
dengan sambungan sesuai kebutuhan (dial-on-demand) PSTN.
X.25
X.25 dispesifikasikan oleh ITU-T – adalah suatu teknologi jaringan WAN paket switching melalui
jaringan PSTN. X.25 dibangun dengan merujuk pada layer Data Link dan Physical layer pada referensi Praktikum Next Generation Network, PENS Surabaya
model OSI. Awalnya X.25 menggunakan line analog untuk membentuk jaringan paket switched,
walaupun X.25 bisa juga dibentuk menggunakan jaringan digital. Protocol X.25 mendefinisikan
bagaimana koneksi antara DTE dan DCE di setup dan dipelihara dalam Public Data Network (PDN)

 Anda perlu berlangganan layanan X.25 yang bisa menggunakan line dedicated kepada PDN
    untuk membentuk koneksi WAN.
 X.25 bisa beroperasi pada kecepatan sampai 64 Kbps pada line analog.
 X.25 menggunakan frame sebagai ukuran variable paket
 Disediakan deteksi dan koreksi error untuk menjamin keandalan melalui kualitas line analog
yang rendah.

Frame relay


Frame relay telah dibahas panjang lebar secara terpisah, artikel yang termasuk juga jaringan frame
relay dan juga koneksi frame relay. Frame relay adalah salah satu teknologi jaringan WAN dalam
paket switching – suatu komunikasi WAN melalui line digital berkualitas tinggi.
ISDN
ISDN secara rinci juga dibahas terpisah, lihat jaringan ISDN disini baik untuk jaringan ISDN BRI
maupun jaringan ISDN PRI. ISDN (Integrated services digital network) mendefinisikan standards pada
penggunaan line telephone untuk kedua transmisi analog maupun digital.Methoda encapsulation
jaringan WAN.
C. Methoda encapsulation jaringan WAN
Protocol layer fisik WAN menspesifikasikan metoda hardware dan bit sinyal. Protocol layer Data link
mengendalikan beberapa atau semua fungsi2 berikut:
 Error checking dan koreksi
 Pembentukan link
 Komposisi frame-field
 Point-to-point flow control

Protocol2 layer Data link juga menjelaskan metoda encapsulation atau format frame. Metoda
encapsulation WAN umumnya adalah HDLC (high level data link control). Tergantung pada layanan
WAN dan metoda koneksi, beberapa metoda encapsulation meliputi:

 Cisco HDLC untuk synchronous, koneksi point-to-point dengan router Cisco
 LAPB untuk jaringan2 X.25
 LAPD dalam kombinasi dengan protocol lain untuk channel B dalam jaringan ISDN
 PPP untuk akses LAN dial-up, jaringan WAN circuit-switched dan jaringan ISDN
 Cisco/IETF untuk jaringan frame relay
Gb 2 WAN Encapsulation Praktikum Next Generation Network, PENS Surabaya


Dengan asumsi bahwa jaringan private Network 1 ingin  berhubungan dengan jaringan private
Network 2 melalui public network (ISP). Pada cloud ISP seperti diatas, untuk perangkat DCE biasanya
akan diletakkan pada ISP, sehingga user menggunakan perangkat DTE. Untuk penomoran IP sbb :
 RouterA : 202.10.10.1/24
 RouterB : 202.10.10.2/24

A. Membangun Jaringan Point-to-point Protocol  

1. Konfigurasi pada RouterA
a. Lakukan konfigurasi pada Router A dengan mengetikkan perintah berikut pada CLI:
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config )# hostname RouterA
Router A(config)#interface fastethernet0/0
Router A (config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router A (config-if)#no shutdown
Router A (config-if)#exit
Router A (config)#interface serial0/1/0
Router A (config-if)#ip address 202.10.10.1 255.255.255.0
Router A (config-if)#no shutdown
b. Untuk melihat hasil konfigurasi :
R1#show ip  interface brief
Amati dan catat hasil perintah di atas. Praktikum Next Generation Network, PENS Surabaya 
2. Konfigurasi Router B
a. Lakukan hal yang sama pada Router B:
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config )# hostname RouterB
Router B(config)#interface fastethernet0/0
Router B (config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router B (config-if)#no shutdown
Router B (config-if)#exit
Router B (config)#interface serial0/1/0
Router B (config-if)#ip address 202.10.10.2 255.255.255.0
Router B (config-if)#clock rate 64000    => asumsi bahwa posisi DCE di R2
Router B (config-if)#no shutdown
b. Untuk melihat hasil konfigurasi :
R1#show ip  interface brief  

3. Untuk melakukan routing agar dapat terhubung dari satu jaringan ke jaringan lain maka akan
dilakukan routing dinamis menggunakan Routing RIP.
Untuk melakukannya lakukan langkah sebagai berikut pad CLI:
a. Pada Router A:
RouterA(config)#router rip
RouterA(config-router)#network 192.168.1.0
RouterA(config-router)#network 202.10.10.0
RouterA(config-router)#end
b. Pada Router B:
RouterB(config)#router rip
RouterB(config-router)#network 192.168.3.0
RouterB(config-router)#network 202.10.10.0
RouterB(config-router)#end
c. Untuk menunjukkan table routing yag telah terbentuk secara otomatis, ketikkan sebagai
berikut:
R2#show ip route 

B. Konfigurasi pada PC Client 
4. Lakukan setting secara manual pada PC Client
a.  Setting IP pada jaringan di Network 1
# ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0
 
  Tambahkan default gatewaynya :
# route  add  –net default gw 192.168.1.1

b.  Lakukan setting juga pada client pada jaringan di Network 3
# ifconfig eth0 192.168.3.2 netmask 255.255.255.0
 
  Tambahkan default gatewaynya :
# route  add  –net default gw 192.168.3.1

d.  Lakukan ping dari jaringan di Network 1 ke jaringan di Network 3,  catat hasilnya
# ping  192.168.3.2  
C. PPP enkapsulasi dan otentikasi 
5. Setting encapsulasi dengan PPP dan otentikasinya.
a. Berikan username dan password pada masing-masing router. Username adalah nama
router remote.
Pada contoh ini, RouterA ingin terkoneksi dengan RouterB dan password yang digunakan
harus sama, yaitu “faruq”
RouterA(config)#username RouterB password faruq
Pada RouterB berikan password yang berbeda untuk menguji koneksi.
RouterB(config)#username RouterA password fakhri  
b. Enable otentikasi CHAP atau PAP pada masing-masing interface serial.
RouterA(config)#int serial 0/1/0
RouterA(config-if)#ppp authentication chap
RouterB(config)#int serial 0/1/0
RouterB(config-if)#ppp authentication chap
c. Lakukan tes koneksi dari PC di Network 1 ke Network 2. Amati dan catat hasilnya.
d. Lakukan perubahan pada langkah 5.a.  dengan menyamakan password yang digunakan
pada RouterB.
RouterB(config)#username RouterA password faruq
e. Ulangi langkah 5.e dan bandingkan hasilnya.
f. Lakukan pengamatan dengan perintah :
RouterA#debug  ppp  authentication Praktikum Next Generation Network, PENS Surabaya 
D. Konfigurasi dengan Frame Relay 
6. Lakukan restart pada Cisco Router untuk menghapus konfigurasi sebelumnya. Dan ulangi
langkah 1-4.
7. Konfigurasi pada Router A
a. Lakukan konfigurasi pada Router A dengan mengetikkan perintah berikut pada CLI:
RouterA(config)#int serial 0/1/0
Pada interface serial, semua paket data akan dienkapsulasi menggunakan frame-relay
RouterA(config-if)#encapsulation frame-relay ietf
Untuk koneksi menuju ke RouterB (202.10.10.2) akan digunakan DLCI. Untuk Encapsulasi
Frame-Relay dibutuhkan suatu pengenal antara jalur virtual disebut DLCI (Data Link
Connection Identifiers) yakni suatu penanda antar DTE dengan DCE dan khusus untuk
Frame-Relay. Untuk nomor 101 adalah nomor DLCI untuk koneksi ini
RouterA(config-if)#frame-relay map ip 202.10.10.2  101  broadcast ietf
Aktifkan pada frame-relay pada interface serial tersebut
RouterA(config-if)#no keepalive
b. Pada RouterB, lakukan hal yang sama
RouterB(config)#int serial 0/1/0
RouterB(config-if)#encapsulation frame-relay ietf
Tujukan pada RouterA yaitu (202.10.10.1) dengan nomor DLCI yang harus sama dgn diatas
RouterB(config-if)#frame-relay map ip 202.10.10.1  101  broadcast ietf
Aktifkan pada frame-relay pada interface serial tersebut
RouterB(config-if)#no keepalive
b. Untuk melihat hasil konfigurasi :
RouterA#show int serial 0/1/0
RouterA#show frame-relay pvc
RouterA#show frame-relay map
RouterA#debug frame-relay packet
Amati dan catat hasil perintah di atas.
c. Lakukan ping dari client di Network 1 ke client di Network 3, pastikan berhasil.
d. Ulangi langkah 7.b dan bandingkan hasilnya. 
 pada pelajaran di atas kalian bisa menimpulkannya sendiri
seperti yang kita ketahui selama ini pengertian WAN secara umum adalah jaringan yang mengcakup daerah dengan menggunakan router dan IP ADRESS kelas C adapun pengertian WAN yang lainnya yang biasa kita artikan adalah WAN CLOUD yaitu hirarchi trunk, switches, dan CO ( central office) yang membentuk jaringan telepon lines. struktur fisik bisa berpariasi dan jaringan 2 yang berbeda dengan fisik koneksi bisa saja saling overlap
      
gbr. wan cloud

TEKHNOLOGI WAN

jaringan wan secara umum dan bagian-bagiannya 

pertama saya akan menjelaskan tentang bagia-bagian tekhnologi wan dan bagian-bagiaanya antara lain sbt:

ETHERNET

Protokol Ethernet diciptakan oleh perusahaan Xerox sekitar tahun 1970. Pada tahun 1980, perusahaan Xerox bersama dengan perusahaan Digital Equipment Corporation (DEC) dan Intel menciptakan spesifikasi Ethernet versi-2 yang kompatibel dengan spesifikasi IEEE 802.3.
Saat ini Ethernet menjadi protokol LAN yang paling populer dan banyak dipakai karena cra penggunaan yang mudah, dengan harga peralatan yang murah, namun tetap memiliki kemampuan tinggi. Pada mulanya protokol Ethernet hanya dapat dipakai dengan kecepatan 10 Mbps. Kemudian dikeluarkan jenis protokol Ethernet baru yang disebut Fast Ethernet yang sanggup bekerja dengan kecepatan 100 Mbps dan protokol Gigabit Ethernet dengan kecepatan 1000 Mbps atau 1 Gbps.
Ada beberapa jenis protokol Ethernet yaitu: 10Base2, 10Base5, 10BaseT, dan 100BaseTX. Protokol 10BaseT dan 100BaseTX yang menggunakan kabel UTP kategori-5 dan topologi jaringan star merupakan yang pling banyak digunakan saat ini menggantikan protokol 10Base2 dan 10Base5 yang menggunakan kabel koaksial.
10Base2

Sambungan komputer dalam topologi ring
Pada tahun 1985, Asosiasi IEEE di Amerika Serikat meratifikasi standar IEEE 802.5 untuk protokol (cara akses) Token Ring, sehingga protokol Token Ring ini menjadi standar internasional. Pada awalnya, IBM membuat Token Ring sebagai pengganti untuk teknologiEthernet (IEEE 802.3) yang merupakan teknologi jaringan LAN paling populer. Meskipun Token Ring lebih superior dalam berbagai segi, Token Ring kurang begitu diminati mengingat beaya implementasinya lebih tinggi jika dibandingkan dengan Ethernet.
Spesifikasi asli dari standar Token Ring adalah kemampuan pengiriman data dengan kecepatan 4 megabit per detik (4 Mbps), dan kemudian ditingkatkan empat kali lipat, menjadi 16 megabit per detik. Pada jaringan topologi ring ini, semua node yang terhubung harus beroperasi pada kecepatan yang sama. Implementasi yang umum terjadi adalah dengan menggunakan ring 4 megabit per detik sebagai penghubung antar node, sementara ring 16 megabit per detik digunakan untuk backbone jaringan.
Beberapa spesifikasi dan standar teknis Token Ring yang lain, seperti enkapsulasi Internet Protocol (IP) dan Address Resolution Protocol (ARP) dalam Token Ring dijelaskan dalam
Dengan Token-Ring, peralatan network secara fisik terhubung dalam konfigurasi (topologi) ring di mana data dilewatkan dari devais/peralatan satu ke devais yang lain secara berurutan. Sebuah paket kontrol yang dikenal sebagai token akan berputar-putar dalam jaringan ring ini, dan dapat dipakai untuk pengiriman data. Devais yang ingin mentransmit data akan mengambil token, mengisinya dengan data yang akan dikirimkan dan kemudian token dikembalikan ke ring lagi. Devais penerima/tujuan akan mengambil token tersebut, lalu mengosongkan isinya dan akhirnya mengembalikan token ke pengirim lagi. Protokol semacam ini dapat mencegah terjadinya kolisi data (tumbukan antar pengiriman data) dan dapat menghasilkan performansi yang lebih baik, terutama pada penggunaan high-level bandwidth.
Ada tiga tipe pengembangan dari Token Ring dasar: Token Ring Full Duplexswitched Token Ring, dan 100VG-AnyLAN. Token RingFull Duplex menggunakan bandwidth dua arah pada jaringan komputer. Switched Token Ring menggunakan switch yang mentransmisikan data di antara segmen LAN (tidak dalam devais LAN tunggal). Sementara, standar 100VG-AnyLAN dapat mendukung baik format Ethernet maupun Token Ring pada kecepatan 100 Mbps.


TOKENG RING

Gelang kepingan (bahasa Inggristoken ring) adalah sebuah cara akses jaringan berbasis teknologi gelang (ring) yang pada awalnya dikembangkan dan diusulkan oleh Olaf Soderblum pada tahun 1969. Perusahaan IBM selanjutnya membeli hak cipta dari gelang kepingan dan memakai akses gelang kepingan dalam produk IBM pada tahun 1984. Elemen kunci dari desain gelang kepingan milik IBM ini adalah penggunaan penyambung buatan IBM sendiri (proprietary), dengan menggunakan kabel pasangan berpilin (twisted pair), dan memasanghub aktif yang berada di dalam sebuah jaringan komputer.


FDDI

FDDI (Fiber Distributed-Data Interface) adalah standar komunikasi data menggunakan fiber optic pada LAN dengan panjang sampai 200 km.
Protokol FDDI berbasis pada protokol Token Ring. FDDI terdiri dari dua Token Ring, yang satu ring-nya berfungsi sebagai ring backupjika seandainya ada ring dari dua ring tersebut yang putus atau mengalami kegagalan dalam bekerja. Sebuah ring FDDI memiliki kecepatan 100 Mbps.

BAGIAN-BAGIAN YANG TERDAPAT DALAM WAN

FRAME RELAY

seperti yang telah di jelaskan freme relay adalah protokol yang mempunyai perfomance yang memberikan 2,048 Mbps tetapi pengertian Frame relay secara umum adalah. Frame relay (FR) secara umum merupakan protocol WAN yang mempunyai performance tinggi yang bisa memberikan koneksi jaringan WAN sampai 2,048 Mbps (dan bahkan bisa lebih tinggi) ke berbagai belahan dunia. FR menggunakan circuit virtual untuk koneksi site-2 dan memberikan lebar pipa bandwidth berskala yang bisa dijamin (dengan menggunakan apa yang disebut sebagai CIR- committed information rate). FR begitu popular karena penawaran bandwidth yang berskala melalui jalur digital. Dengan menggunakan konfigurasi standard FR akan merupakan cara yang sederhana untuk meminimalkan masalah-masalah jaringan.Frame relay didesign untuk transmisi digital melalui medium yang sudah handal, yang pada umumnya adalah fiber optic, bandingkan dengan jaringan yang menggunakan X.25 yang pada awalnya didesign untuk jaringan transmisi analog melalui medium yang dianggap tidak handal seperti standard line telpon.

Berikut ini adalah fitur utama dari frame relay:

Memberikan deteksi error tapi tidak memberikan recovery error.
Memberikan transfer data sampai 1.54Mbs
Mempunyai ukuran paket yang bervariable (disebut frame)
Bisa dipakai sebagai koneksi backbone kepada jaringan LAN
Bisa dimplementasikan melalui berbagai macam koneksi sambungan (56K, T1, T3)
Beroperasi pada layer physical dan layer Data link pada model OSI

Gambaran berikut ini adalah konsep bagaimana data ditransmisikan melalui jaringan frame relay termasuk didalamnya adalah switch frame relay (FR):

Router membuat koneksi ke switch FR baik langsung maupun lewat CSU/DSU
Jaringan FR mensimulasikan suatu koneksi “selalu on” dengan PVC
Router pengirim mulai mengirim data segera tanpa membentuk suatu sesi
Switch FR melaksanakan pemeriksaan error tapi tidak memperbaiki error tersebut.
Paket yang corrupt akan di jatuhkan tanpa notifikasi
Paket akan menjelajah melalu cloud tanpa adanya acknowledgement
Piranti pengirim dan penerima lah yang akan melakukan koreksi error
Switch FR akan mulai menjatukan paket jika kemapetan jalur mulai terbentuk
Kebanjiran atau kemampetan jaringanlah penyebab dari kehilangan paket secara umum pada jaringan frame relay
Paket akan dihilangkan berdasarkan informasi pada bit Discard Elligable (DE)
Switch FR mengirim notifikasi Backward explicit congestion notification (BECN) untuk mengisyaratkan menurunkan rate transfer data.
JARINGAN ISDN
Jaringan ISDN – Salah Satu Layanan Koneksi WAN Temporary Untuk Jaringan Global Anda
Jaringan ISDN – Integrated Services Digital Network memberikan layanan Switched (dialed) WAN digital yang besaran bandwidth nya bisa dimulai dari 64 Kbps dan kelipatannya. Layanan ISDN ini tersebar dimana-2 diseluruh dunia, walaupun ada beberapa bagian daerah yang tidak terjangkau layanan ini. Alasan yang paling bisa diterima dalam pemakaian layanan ISDN (atau system dial lainnya) adalah kebutuhan kita mengirim / menerima data hanya pada rentang waktu tertentu saja, tidak full connection. Dalam pemakaian router sering kali layanan ISDN ini sebagai backup link jika link utama WAN anda putus atau ada masalah. Jaringan ISDN menggunakan technology T-Carrier untuk mengirim data digital dengan cepat dan efficient dimana bisa dilewatkan pada medium jalur telpon anda.


BAGAIMANA HUBUNGAN ANTARA JARINGAN ISDN DAN MODEL OSI?

STANDARD JARINGAN ISDN DIKELOMPOKKAN BERDASARKAN FUNGSI
Standard protocol jarigan ISDN
Standard jaringan ISDN dikelompokkan berdasarkan fungsi. Pengelompokan protocol dan descripsi mengikuti standard huruf.
1. E: standard untuk jaringan ISDN pada jaringan telpon yang ada, seperti addressing internasional.
2. I: standard untuk konsep jaringan ISDN, terminology, dan services, seperti layanan jaringan.
3. Q: standard untuk switching dan signaling, seperti setup call, flow control, dan koreksi error.
Jaringan ISDN relative merupakan solusi WAN yang murah jika dibandingkan opsi WAN lainnya. Diagram berikut ini menggambarkan koneksi jaringan ISDN
KONEKSI JARINGAN ISDN


MODEM
Modem berasal dari singkatan MOdulator DEModulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi kedalam sinyal pembawa (Carrier) dan siap untuk dikirimkan, sedangkan Demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi (yang berisi data atau pesan) dari sinyal pembawa (carrier) yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Modem merupakan penggabungan kedua-duanya, artinya modem adalah alat komunikasi dua arah. Setiap perangkat komunikasi jarak jauh dua-arah umumnya menggunakan bagian yang disebut "modem", seperti VSAT, Microwave Radio, dan lain sebagainya, namun umumnya istilah modem lebih dikenal sebagai Perangkat keras yang sering digunakan untuk komunikasi pada komputer.
TEKHNOLOGI WAN
dalam jaringan  WAN terdapat beberapa tekhnologi antara lain sbt :
Wide-Area Network (WAN) Berikut ini adalah teknologi WAN: Modem Integrated Services Digital Network (ISDN) Digital subscriber line (DSL) Wireless Frame Relay Asynchronous Transfer Mode (ATM) The T (US) and E (Europe) Carrier series (T1, E1, T3, E3, and so on) Synchronous Optical Network (SONET)