11 Küçük bir ağın planlanması

Bir ağın kurulduğu gün çalışması yetmez. Yeni cihaz eklendiğinde büyüyebilmeli, bir port arızalandığında hangi kablonun nereye gittiği anlaşılabilmeli, iki yıl sonra işi devralan biri de planı okuyabilmeli. Bu hafta planlamayı plan hatalarına ve yol açtıkları sorunlara bakarak öğreneceğiz.

Küçük ağ planlama: ofis/lab topolojisi, planlama adımları, IP planı ve fiziksel/mantıksal plan.

Küçük ağ planlama: ofis/lab topolojisi, planlama adımları, IP planı ve fiziksel/mantıksal plan.
NoteBu haftanın kapsamı

Sınavda sorulur: port ihtiyacı hesabı (uç cihazlar + uplink + büyüme payı); PoE’de port sayısı ile toplam güç bütçesinin ayrı kısıtlar olması; kapsama ile kapasite farkı ve AP yerleşimi; basit IPv4 planı; fiziksel ve mantıksal şemanın farklı sorulara cevap vermesi; etiketlemenin sorun gidermedeki değeri; tek büyük switch ile birden çok küçük switch karşılaştırması.

Sınav dışı (bilgi amaçlı): VLAN tasarımı ve yapılandırması, kurumsal yedeklilik protokolleri, marka/model seçimi, ayrıntılı kablolama standardı, rack ve patch panel ayrıntıları.

11.1 Bu plan iki yıl sonra da çalışacak mı?

Aşağıdaki dört vakada plan tutmadı, çünkü kimse bu soruyu sormadı.

11.2 Vaka 1: Altı ay sonra boş port kalmadı

Bir laboratuvar için sayım yapıldı:

28 masaüstü + 2 yazıcı + 4 AP + 4 kamera = 38 cihaz
Alınan switch: 48 port  →  "10 port bile fazla kalır"

Altı ay sonra tek boş port yok.

11.2.1 Kanıt ne söylüyor

Sayımda uç cihazlar hesaba katılmış ama iki şey atlanmış.

Birincisi uplink. Switch’i router’a ya da başka bir switch’e bağlayan bağlantıya uplink denir ve o da bir port tüketir. Başka switch’ler, sunucular veya ağ bölümleri varsa onlar da port tüketir. Yani uç cihaz sayısı, gereken port sayısına eşit değildir.

İkincisi büyüme payı. Yeni bir öğretim elemanı, ek bir yazıcı, geçici bir cihaz: hepsi port ister. Payı baştan bırakmazsan sonradan ekleyemezsin, çünkü switch dolmuştur.

Doğru hesap:

28 PC
+ 2 yazıcı
+ 4 AP
+ 4 kamera
+ 1 uplink          ← unutulan
+ 6 büyüme payı     ← unutulan
= 45 port

Bu hesapla da 48 port doğru seçim; ama artık tesadüfen değil, gerekçesiyle doğru.

11.2.3 Tek 48 port mu, iki 24 port mu?

Avantaj Risk
Tek 48 port Daha az cihaz, basit yönetim, daha az uplink Tek arıza daha çok kullanıcıyı etkiler; kablo mesafeleri uzayabilir
İki 24 port Farklı alanlara dağıtılabilir; arıza etkisi sınırlanır Aralarında uplink gerekir; maliyet ve yönetim artar

Her zaman 48 port seçilir diye bir kural yok. Karar verirken 2. haftadaki arıza etki alanı fikrine ve cihazların binadaki yerleşimine birlikte bakılır.

11.3 Vaka 2: Portlar yetti, güç yetmedi

Alınan switch : 8 PoE portu, toplam PoE bütçesi 90 W
Bağlanacak    : 4 AP × 18 W + 4 kamera × 12 W

Kurulumdan sonra kameralar dönüşümlü olarak düşüyor.

11.3.1 Kanıt ne söylüyor

4 × 18 W = 72 W
4 × 12 W = 48 W
Toplam   = 120 W gerekli   vs   90 W mevcut

Port sayısı tam yetiyor (8 port, 8 cihaz) ama güç bütçesi yetmiyor. 3. haftadan hatırla: PoE planlamasında iki ayrı kontrol vardır.

  1. Yeterli sayıda PoE portu var mı?
  2. Toplam güç bütçesi yeterli mi?
ImportantStandart port başına gücü söyler, toplamı değil

802.3af/at/bt standardı, gücü veren cihazın (PSE, burada switch) port başına verebileceği güç sınıfını belirtir:

Standart Yaklaşık PSE üst gücü
802.3af 15 W
802.3at 30 W
802.3bt Type 3 60 W
802.3bt Type 4 90 W

Ama switch’in toplam bütçesi ayrı bir sayıdır ve tüm portlar için ortaktır. Gerçek planlamada üreticinin AP ya da kamera için verdiği en yüksek güç tüketimi ile switch’in toplam bütçesi birlikte kontrol edilir.

11.4 Vaka 3: “Her yerde çekiyor” ama ders başlayınca yavaşlıyor

Bir koridora tek AP kondu. Ölçümde koridorun her noktasında sinyal iyi çıktı. Ders başlayıp 60 öğrenci bağlanınca herkes yavaşlıyor.

11.4.1 Kanıt ne söylüyor

Ölçüm kapsamayı doğruladı, kapasiteyi değil. Bunlar farklı şeyler:

  • Kapsama: sinyal oraya ulaşıyor mu?
  • Kapasite: oradaki kullanıcı sayısını taşıyabiliyor mu?

5. haftada gördüğümüz ortak hava süresi (aynı kanaldaki cihazların havayı sırayla kullanması) burada tasarımı kısıtlar: tek AP tüm koridorda “çekebilir” ama 60 aktif kullanıcıyı verimli taşıyamaz.

AP’leri yerleştirirken şunları birlikte düşün: kullanıcı yoğunluğu, duvar ve metal engeller, bantların farklı davranışı (2,4/5/6 GHz), komşu AP kanalları (1-6-11), AP’nin kablolu uplink’i, PoE erişimi ve gelecekteki kullanıcı artışı.

11.5 Vaka 4: Arızalı kablo iki saatte bulundu

Bir port çalışmıyor. Teknisyen hangi duvar prizinin hangi switch portuna gittiğini bilmiyor. Kabloları tek tek deneyerek iki saat harcıyor.

11.5.1 Kanıt ne söylüyor

İki saati harcatan şey kablonun kendisi değil, dokümantasyon eksikliği. Basit ve tutarlı etiketler bu iki saati birkaç dakikaya indirir. Aşağıdaki örnekte PP patch panel’i (duvar prizlerinden gelen kabloların toplandığı panel), SW1-Gi0/7 ise 1. switch’in 7. portunu gösterir:

LAB-A-PRIZ-07 ↔ PP-07 ↔ SW1-Gi0/7
AP-KORIDOR-1  ↔ PP-18 ↔ SW1-Gi0/18

Etiketleme şeması kurumdan kuruma değişir. Önemli olan, şemanın tutarlı ve iki uçtan izlenebilir olması.

11.5.2 İki şema, iki farklı soru

Fiziksel şema gerçek bağlantıları gösterir:

Duvar prizi → patch panel → switch port 12
AP-2 → switch port 18
Router LAN → switch port 24

Mantıksal şema trafiğin hangi IP ağından ve hangi gateway’den geçtiğini gösterir:

İstemciler → LAN 192.168.20.0/24 → Gateway 192.168.20.1 → ISP

Kablo ararken fiziksel şema, IP/gateway sorunu ararken mantıksal şema işe yarar. Biri diğerinin yerine geçmez.

11.6 Basit bir IPv4 planı

Küçük bir ağın planında en azından şunlar yazılı olmalı:

Ağ            : 192.168.20.0/24
Gateway       : 192.168.20.1
Yazıcılar     : 192.168.20.10–19    (ayrılmış)
AP yönetimi   : 192.168.20.20–29    (ayrılmış)
DHCP havuzu   : 192.168.20.50–200

Plan iki soruyu cevaplamalı: hangi cihaz hangi adresi kullanıyor ve çakışma riski var mı. Sabit adres aralıkları bu yüzden DHCP havuzuyla kesişmemeli.

8. haftadaki subnetting bilgisi burada işe yarar: gateway’in host aralığında olduğunu ve ayrılan blokların ağ sınırlarını aşmadığını doğrulayabilirsin.

NoteVLAN’ı adıyla tanıman yeter

Daha büyük ya da güvenlik gereksinimi yüksek ağlarda, aynı fiziksel switch’e takılı cihazlar ayrı ağlardaymış gibi mantıksal olarak ayrılabilir. Bu yönteme VLAN denir. Ayrıntıları sınavda sorulmaz. Tek düz LAN yerine böyle bir bölümleme yapılabildiğini bilmen yeter; VLAN ID, trunk ya da access port ezberlemen gerekmez.

11.7 Planlama kontrol listesi

  1. Kullanıcı ve cihaz sayısını çıkar.
  2. Kablolu / kablosuz / PoE gereksinimini ayır.
  3. Port hesabına uplink ve büyüme payını ekle.
  4. PoE toplam watt ihtiyacını hesapla ve switch bütçesiyle karşılaştır.
  5. AP’leri kapsama ve kapasite açısından yerleştir.
  6. IP / gateway / DHCP aralığını planla, çakışmayı kontrol et.
  7. Fiziksel ve mantıksal şemayı ayrı ayrı çıkar.
  8. Portları, prizleri ve ağ cihazlarını etiketle.
  9. Planı başka birinin okuyup anlayabildiğini kontrol et.

11.8 Ekranda ne gördük

Planın tutup tutmadığını da kanıtla doğrularsın:

> ipconfig
   IPv4 Address. . . : 192.168.20.55       ← DHCP havuzu (50–200) içinde ✓
   Subnet Mask . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . : 192.168.20.1        ← plandaki gateway ✓

> ping 192.168.20.10                        ← plana göre yazıcı olmalı
   Reply from 192.168.20.10: time=1ms      ← plan gerçekle uyuşuyor ✓

Gerçek ağla karşılaştırılamayan bir plan, dosyada duran bir belgeden öteye geçmez.

11.9 Sınav provası

Önce kendi cevabını seç; sonra cevap anahtarında her şıkkın neden doğru veya yanlış olduğunu oku. Sınav maddeleri bu mantıkla yazılır.

Madde 1. 36 uç cihaz, 2 access point, 1 router uplink ve 5 büyüme portu için en az kaç switch portu gerekir?

  • A. 43
  • B. 44
  • C. 41
  • D. 38
  • E. 39

Madde 2. Bir switch’in port hesabında uç cihazlara ek olarak hangisi mutlaka düşünülmelidir?

  • A. Kabloların kategorisi
  • B. Uplink bağlantıları ve büyüme payı
  • C. Switch’in marka ve modeli
  • D. Kullanıcı sayısının iki katı
  • E. Kullanıcıların işletim sistemi

Madde 3. 8 PoE portu olan bir switch’e bağlanan 8 PoE cihazının hepsi neden çalışmayabilir?

  • A. PoE aynı anda en fazla 4 portta çalışır
  • B. Port sayısı yeterliyse güç her zaman yeterlidir
  • C. Toplam PoE güç bütçesi yetmiyor olabilir
  • D. PoE yalnız 802.3bt destekleyen switch’lerde çalışır
  • E. PoE yalnız access point’leri besleyebilir

Madde 4. AP yerleşiminde yalnız sinyal ölçümüne bakmak neden yetersizdir?

  • A. Access point’lerin aynı markadan olması gerekir
  • B. Telefonla yapılan sinyal ölçümü her zaman hatalıdır
  • C. Sinyal gücü ancak binada kimse yokken ölçülebilir
  • D. Kullanıcı yoğunluğu kapasiteyi sınırlayabilir
  • E. Kapsama sağlanırsa kapasite de kendiliğinden sağlanır

Madde 5. Fiziksel şema ile mantıksal şema hangi farklı sorulara cevap verir?

  • A. Fiziksel şema kabloları, mantıksal şema IP ağlarını gösterir
  • B. Fiziksel şema güncel, mantıksal şema geçmiş durumu gösterir
  • C. Fiziksel şema IP planını, mantıksal şema kabloları gösterir
  • D. Fiziksel şema yalnız kablosuz ağlar için kullanılır
  • E. İkisi aynı bilgiyi farklı renklerle gösterir

Madde 6. Bir IP planında DHCP havuzu 192.168.20.50–200, yazıcılar ise 192.168.20.10–19 olarak ayrılmış. Bu ayrımın amacı nedir?

  • A. Yazıcıların ayrı bir subnete alınmasını sağlamak
  • B. Gateway adresini istemcilerden gizleyip korumak
  • C. Ağı iki ayrı subnete bölmek
  • D. Yazıcıların daha hızlı çalışmasını sağlamak
  • E. Sabit adreslerin DHCP ile çakışmasını önlemek

Madde 7. Tek bir 48 portlu switch yerine iki adet 24 portlu switch tercih etmenin temel avantajı nedir?

  • A. Yönetim her zaman kolaylaşır
  • B. Uç cihazların IP adresleri otomatik olarak iki bloğa bölünür
  • C. Toplam maliyet her zaman düşer
  • D. Uplink ihtiyacı ortadan kalkar
  • E. Arıza etki alanı sınırlanır ve cihazlar farklı alanlara dağıtılabilir

Madde 8. Ağ etiketlemesinin sorun gidermedeki temel değeri nedir?

  • A. Kablonun bant genişliğini artırır
  • B. IP çakışmalarını otomatik olarak engeller
  • C. Ayrıca bir ağ şeması çizmeyi gereksiz kılar
  • D. Hangi prizin hangi porta gittiğini gösterir
  • E. Portların PoE güç bütçesini yükseltir

Madde 1. Doğru: B. 36 + 2 + 1 + 5 = 44.

  • A yanlış: Toplama hatası; bir port eksik.
  • C yanlış: Uplink veya büyüme payının bir kısmı atlanmış; doğru toplam 44’tür.
  • D yanlış: Yalnız uç cihazlar ve AP’ler sayılmış; uplink ve büyüme payı atlanmış.
  • E yanlış: Büyüme payı unutulmuş.

Madde 2. Doğru: B. Uplink port tüketir; büyüme payı ise sonradan eklenemez.

  • A yanlış: Kategori port sayısını belirlemez.
  • C yanlış: Bu bir satın alma kararıdır; port sayısını değiştirmez.
  • D yanlış: Sabit bir çarpan yerine gerçek uplink ve büyüme ihtiyacı hesaplanır.
  • E yanlış: Port ihtiyacıyla ilgisizdir.

Madde 3. Doğru: C. Port sayısı ve toplam güç bütçesi iki ayrı kısıttır. Sekiz cihazın toplam watt ihtiyacı switch’in bütçesini aşarsa bazı cihazlar beslenemez.

  • A yanlış: Bütçe aşılınca bazı portların kapanması, sabit bir sınır varmış izlenimi verir. Ama PoE’de böyle bir port sınırı yoktur.
  • B yanlış: Sekiz cihaz sekiz porta sığdığı için sorun yokmuş gibi görünür. Ama port sayısı yetse bile toplam watt ihtiyacı bütçeyi aşabilir.
  • D yanlış: En yeni ve en güçlü standart olduğu için tek PoE standardı sanılabilir. Ama 802.3af ve 802.3at de PoE standardıdır.
  • E yanlış: PoE en çok AP’lerle birlikte anıldığı için onlara özgü sanılabilir. Ama PoE kamera ve VoIP telefon gibi cihazları da besler.

Madde 4. Doğru: D. Kapsama sağlansa bile kullanıcılar ortak hava süresini paylaşır. Tek AP bütün koridorda çekebilir ama 60 aktif kullanıcıyı verimli taşıyamaz.

  • A yanlış: Aynı marka cihazlar birlikte daha uyumlu çalışır gibi görünür. Ama marka birliği kapasite sorununu çözmez.
  • B yanlış: Telefon profesyonel bir ölçüm aracı olmadığı için sonuca güvenilmeyebilir. Ama ölçüm geçerlidir; yalnız tek başına yetersizdir.
  • C yanlış: Kalabalığın ölçümü etkilediği bilgisi böyle bir kural varmış gibi gösterir. Ama sinyal her zaman ölçülebilir; sorun sinyalin kapasiteyi göstermemesidir.
  • E yanlış: Sinyal her yerde güçlüyse iş bitmiş gibi görünür. Ama kapsama sinyalin ulaşıp ulaşmadığını, kapasite AP’nin o kadar kullanıcıyı taşıyıp taşıyamadığını anlatır.

Madde 5. Doğru: A. Fiziksel şema kablo ve port bağlantılarını, mantıksal şema IP ağlarını ve işlevsel iletişim yolunu gösterir. Kablo ararken fiziksel, IP ya da gateway sorunu ararken mantıksal şema işe yarar.

  • B yanlış: Şemalar farklı zamanlarda çizildiği için biri eskimiş sanılabilir. Ama ikisi de güncel olmalıdır; fark gösterdikleri bilgidedir.
  • C yanlış: İki şema hep birlikte anıldığı için tanımlar kolayca yer değiştirir. Burada ters çevrilmişler.
  • D yanlış: AP yerleşimi kat planında çizildiği için fiziksel şema kablosuza özgü sanılabilir. Oysa fiziksel şema özellikle kablolu altyapıyı gösterir.
  • E yanlış: İki şemada da aynı cihazlar göründüğü için aynı bilgiyi taşıdıkları sanılır. Ama biri bağlantıyı, öteki adreslemeyi gösterir.

Madde 6. Doğru: E. Yazıcıların sabit adresleri DHCP’nin dağıttığı aralığın dışında tutulur. Aralıklar kesişirse aynı adres iki cihaza gidebilir.

  • A yanlış: Yazıcılara ayrı bir blok ayrıldığı için ayrı subnette oldukları sanılabilir. Ama aralıklar aynı /24 içindedir; subnet ayrımı yapılmamıştır.
  • B yanlış: Gateway ilk adreslerde durduğu için ayrımın onu korumak için yapıldığı sanılabilir. Ama gateway gizlenmez, planda açıkça belirtilir.
  • C yanlış: İki ayrı aralık görmek, iki ayrı ağ varmış gibi düşündürür. Ama ağ tek bir /24; aralıklar aynı subnet içindedir.
  • D yanlış: Yazıcılara ayrı bir yer ayrılması onlara öncelik verildiği izlenimi yaratır. Ama adres aralığı hızı etkilemez.

Madde 7. Doğru: E. Tek cihaz arızası daha az kullanıcıyı etkiler.

  • A yanlış: Cihaz sayısı arttığı için yönetim genelde zorlaşır.
  • B yanlış: Adresleme switch sayısından bağımsızdır.
  • C yanlış: Toplam maliyet genellikle artar.
  • D yanlış: Tam tersine switch’ler arası uplink gerekir.

Madde 8. Doğru: D. Etiket, bir kablonun ya da prizin hangi switch portuna gittiğini aramadan bulmayı sağlar. Arıza anında kablo izleme süresini dakikalara indirir.

  • A yanlış: Düzenli bir kabinin daha iyi çalıştığı izlenimi bu yanılgıya yol açar. Ama etiket fiziksel kapasiteyi değiştirmez.
  • B yanlış: Etiketleme ve adres planı ikisi de dokümantasyon işi olduğu için karışır. IP çakışmasını önleyen şey adres planıdır.
  • C yanlış: İkisi de “neyin nereye bağlı olduğunu” anlattığı için biri yeter sanılır. Ama etiket ve şema birbirini tamamlar; biri ötekinin yerine geçmez.
  • E yanlış: Etiket port bilgisi taşıdığı için portun özelliklerini etkilediği sanılabilir. Ama etiketin güçle ilgisi yoktur.

11.10 Tek sayfa özet

  • Planlama ürün seçimiyle değil gereksinimle başlar.
  • Port hesabı = uç cihazlar + uplink + büyüme payı.
  • Uplink aynı zamanda bir darboğazdır; hızı da düşünülmelidir.
  • PoE’de iki ayrı kısıt vardır: port sayısı ve toplam güç bütçesi. Standart sınıfı ≠ toplam bütçe.
  • Kapsama ≠ kapasite. Her yerde çekmesi, herkesi taşıyabildiği anlamına gelmez.
  • IP planı sabit adres alanlarını DHCP havuzundan ayırmalıdır.
  • Fiziksel şema kabloyu, mantıksal şema IP yolunu gösterir; ikisi de gerekir.
  • Etiketler varsa arızalı kablo saatlerce değil, dakikalar içinde bulunur.
  • Plan ancak gerçek ağla karşılaştırılabiliyorsa işe yarar.

11.11 Bu bölümün kazanımları

Bu bölümü bitiren öğrenci:

  • Port ihtiyacını uplink ve büyüme payıyla birlikte hesaplar.
  • PoE’de port sayısı ile toplam güç bütçesini ayrı ayrı değerlendirir.
  • Kapsama ile kapasiteyi ayırır ve AP yerleşimini gerekçelendirir.
  • Fiziksel ve mantıksal şemanın farklı sorulara cevap verdiğini açıklar.
  • Basit bir IPv4 planındaki adres ayrımlarının amacını açıklar.
  • Tek büyük switch ile birden çok küçük switch seçimini karşılaştırır.
  • Etiketleme ve dokümantasyonun sorun gidermedeki değerini açıklar.
Back to top