ကွန်ရက်များ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုများ ခက်ခဲလာသောအခါ NAT သည် အဘယ်ကြောင့် အကူးအပြောင်းကိစ္စများ ဖြစ်သနည်း။

ကွန်ရက်များ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုများ ခက်ခဲလာသောအခါတွင် NAT သည် အဘယ်ကြောင့် အကူးအပြောင်းကိစ္စများ ဖြစ်သနည်း။

အချို့သော ချိတ်ဆက်မှုပြဿနာများသည် သင်အသုံးပြုနေသည့်အက်ပ်ကြောင့် မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် စက်ပစ္စည်းများအကြား ကွန်ရက်လမ်းကြောင်းမှ လာပါသည်။

ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုသည် အိမ် Wi-Fi တွင်ချက်ချင်းချိတ်ဆက်သော်လည်း၊ ဂိမ်းဧည့်ခန်းတစ်ခုသည် ကစားသမားတစ်ဦးအတွက်အလုပ်လုပ်ပြီး အခြားတစ်ဦးအတွက်ပျက်ကွက်သည့်အခါ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းဒေတာမှ ရုံးကွန်ရက်သို့ သင်ပြောင်းပြီးနောက် လျှို့ဝှက်ရေးကိရိယာသည် ကွဲပြားသွားသည့်အခါတွင် ၎င်းကို သင်သတိပြုမိနိုင်သည်။ အဖြစ်များသောအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ NAT ဖြစ်သည်- စက်ပစ္စည်းများစွာသည် အများသူငှာအင်တာနက်လိပ်စာတစ်ခုမျှဝေနိုင်စေမည့် ကွန်ရက်လိပ်စာဘာသာပြန်အလွှာဖြစ်သည်။

ဤဆောင်းပါးတွင် NAT ဖြတ်သန်းခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်း၊ UDP အပေါက်ဖောက်ခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့်နည်း၊ relay မှားယွင်းမှုများ အသုံးဝင်လာသောအခါ၊ VPN Satelites စာဖတ်သူများသည် အဘယ်ကြောင့် ဤအယူအဆများကို မှော်အာမခံချက်ထက် ချိတ်ဆက်မှုအကြောင်းအရာအဖြစ် သဘောထားသင့်သနည်း။

နေ့စဉ်သုံးကွန်ရက်များတွင် NAT သည် အဘယ်နည်း

လူအများစုသည် ၎င်းတို့အကြောင်းကို မစဉ်းစားဘဲ ကိုယ်ပိုင်ကွန်ရက်များကို အသုံးပြုကြသည်။ သင့်လက်ပ်တော့၊ ဖုန်း၊ တက်ဘလက်နှင့် တီဗီအားလုံးသည် router တစ်ခု၏နောက်တွင် ရှိနေနိုင်သည်။ အိမ်အတွင်းတွင်၊ စက်တစ်ခုစီတွင် ကိုယ်ပိုင်လိပ်စာရှိသည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအင်တာနက်အတွက်၊ ၎င်းတို့သည် အများသူငှာ လိပ်စာတစ်ခုကို မျှဝေလေ့ရှိပုံပေါ်သည်။

အဲဒီဘာသာပြန်က အသုံးဝင်တယ်။ ၎င်းသည် အများသူငှာ IPv4 လိပ်စာများကို ကွန်ရက်များကို ထိန်းသိမ်းစေပြီး ပုံမှန်အိမ်လမ်းကြောင်းကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေပါသည်။ သို့သော် ၎င်းသည် လက်တွေ့ကျသော ပြဿနာကို ဖန်တီးသည်- သင့်ကွန်ရက်ပြင်ပရှိ စက်ပစ္စည်းသည် သင့်ကွန်ရက်အတွင်းရှိ စက်နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုကို ဖွင့်နိုင်ရုံမျှမက အဆိုပါအဝင်အထွက်အသွားအလာကို ဘယ်ကိုသွားရမည်ကို Router မှ မသိပါက၊

သာမာန် web browsing အတွက်၊ များသောအားဖြင့် ကောင်းပါတယ်။ သင့်စက်သည် အပြင်ဘက်ချိတ်ဆက်မှုကို စတင်သည်၊ router သည် မြေပုံထုတ်ခြင်းကို မှတ်မိပြီး ထိုယာယီလမ်းကြောင်းမှတဆင့် ပြန်ကြားချက်များကို ပြန်လည်ရောက်ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် UDP ထက်ပို၍ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရန် အဆုံးမှတ်နှစ်ခု လိုအပ်သောအက်ပ်များအတွက်၊ အခြေအနေသည် ခန့်မှန်းနိုင်မှုနည်းပါးပါသည်။

၎င်းသည် NAT ဖြတ်သန်းမှုအတွက် အခြေခံဆက်တင်ဖြစ်သည်။

NAT Traversal ဆိုတာဘာလဲ။

NAT traversal သည် NAT ၏နောက်ကွယ်တွင် တစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုစလုံး၏အဆုံးမှတ်များတည်ရှိသည့် ကွန်ရက်များတစ်လျှောက်တွင် အပလီကေးရှင်းများ ဆက်သွယ်ပြောဆိုရာတွင် ကူညီပေးသည့် နည်းပညာများအတွက် ယေဘူယျအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ရိုးရှင်းသောအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်၊ app သည် လက်တွေ့ကျသောမေးခွန်းတစ်ခုကို ဖြေရန်ကြိုးစားနေသည်- “ဤစက်ပစ္စည်းနှစ်ခုသည် ၎င်းတို့၏ router များသည် လိပ်စာများကို ဘာသာပြန်ပြီး အဝင်လမ်းကြောင်းကို စစ်ထုတ်နေသော်လည်း အချင်းချင်းအပြန်အလှန်အလုပ်လုပ်သည့်လမ်းကြောင်းကို ရှာတွေ့နိုင်ပါသလား။

NAT အပြုအမူကွဲပြားသောကြောင့် universal အဖြေတစ်ခုတည်းမရှိပါ။ IETF RFC 4787 ကဲ့သို့သော စံနှုန်းများသည် UDP အတွက် NAT အပြုအမူကို ဖော်ပြပြီး မာလ်တီမီဒီယာဆက်သွယ်ရေးနှင့် အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းကဲ့သို့သော အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အက်ပ်များအတွက် အဘယ်ကြောင့် တစ်သမတ်တည်းဖြစ်နေကြောင်း ရှင်းပြသည်။ တူညီသောပြဿနာသည် ခေတ်မီအက်ပ်အမျိုးအစားများစွာတွင် ပေါ်လာသည်- ခေါ်ဆိုမှုများ၊ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့်ကိရိယာများ၊ ဂိမ်းများ၊ အဝေးမှဝင်ရောက်သုံးကိရိယာများ၊ အမျိုးအစားတူ-to-peer-စတိုင်စနစ်များနှင့် VPN ကဲ့သို့သော အက်ပ်များသည် ကွန်ရက်များသွားလာမှုအား ကိုင်တွယ်ပုံကြောင့် ထိခိုက်နိုင်သည်။

VPN Satelites စာဖတ်သူများအတွက်၊ အသုံးဝင်သော ယူဆောင်သွားခြင်းသည် ရိုးရှင်းသည်- အကယ်၍ ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုသည် ကွန်ရက်များပေါ်တွင် ကွဲပြားစွာပြုမူပါက၊ router အပြုအမူ၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအဆင့် NAT၊ firewall မူဝါဒ၊ packet filtering၊ congestion သို့မဟုတ် အခြားလမ်းကြောင်းအခြေအနေများကို ထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။ အက်ပ်ဆက်တင်တစ်ခု ပျက်သွားကြောင်း သက်သေအဖြစ် အလိုအလျောက် မဖတ်သင့်ပါ။

UDP Hole Punching ဆိုတာ ဘာလဲ ။

UDP ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ အပလီကေးရှင်းများမှ မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိသောကြောင့် ၎င်းသည် ချိတ်ဆက်မှုအသားပေးလမ်းကြောင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော ကြန့်ကြာမှုနှင့် overhead အချို့ကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ သို့သော် UDP သည် သမားရိုးကျ ချိတ်ဆက်မှုကို လူများစွာ စိတ်ကူးကြည့်သည့်အတိုင်း နှစ်ရှည်လများ ဆက်ရှင်တစ်ခုကို ဖန်တီးထားခြင်း မဟုတ်ပါ။

UDP hole punching သည် NAT traversal technique တစ်ခုဖြစ်ပြီး endpoints တစ်ခုစီသည် outbound UDP packets များကို ပို့ပေးသောကြောင့် ၎င်းတို့၏ NAT ကိရိယာများသည် ယာယီမြေပုံဆွဲမှုများကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ အချိန်ကိုက်နှင့် NAT အပြုအမူ လိုင်းတက်ပါက၊ တစ်ဖက်မှ အသွားအလာများသည် ထိုမြေပုံများမှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာနိုင်သည်။

စကားစုသည် ရန်လိုပုံရသော်လည်း အယူအဆသည် နာမည်ဖော်ပြသည်ထက် ပိုသာလွန်သည်။ ၎င်းသည် outbound နှင့် return traffic အတွက် router ၏ လက်ရှိ စည်းမျဉ်းများနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ Bryan Ford၊ Pyda Srisuresh နှင့် Dan Kegel တို့မှ အခြေခံသုတေသနပြုချက်သည် UDP-based အပလီကေးရှင်းများအသုံးပြုသော လက်တွေ့ကျသောချဉ်းကပ်မှုအဖြစ် အပေါက်ဖောက်ခြင်းကို ဖော်ပြသည်၊ သော့ကန့်သတ်ချက်ကိုလည်း အလေးပေးသည်- NAT စနစ်ထည့်သွင်းမှုတိုင်းတွင် ဖြတ်သန်းမှုနည်းပညာသည် အလုပ်မလုပ်ပါ။

အဲဒီကန့်သတ်ချက်က အရေးကြီးတယ်။ အချို့သောကွန်ရက်များသည် အထောက်အကူဖြစ်စေသောနည်းဖြင့် မြေပုံဆွဲခြင်းကို ပြန်လည်အသုံးပြုသည်။ အခြားသူများသည် သတ်မှတ်ထားသော ဦးတည်ရာတစ်ခုနှင့် ပိုမိုကျဉ်းမြောင်းစွာ ချိတ်ဆက်ထားသော မြေပုံများကို ဖန်တီးကြသည်။ အချို့သောကွန်ရက်များသည် NAT ၏ထိပ်တွင် firewall အပြုအမူကို ထည့်သွင်းထားသည်။ အချို့သော မိုဘိုင်းလ်နှင့် ISP ကွန်ရက်များသည် သုံးစွဲသူများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဆင့် NAT ၏နောက်တွင် ထားရှိပြီး၊ အသုံးပြုသူသည် အထက်စီးကြောင်းဘာသာပြန်အလွှာကို လုံးဝမထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။

ထို့ကြောင့် တစ်စုံတစ်ဦးမှ UDP အပေါက်ဖောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘာလဲဟုမေးသောအခါ အဖြေတိုတောင်းသည်မှာ- ၎င်းသည် UDP-ဖန်တီးထားသော မြေပုံများမှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက် UDP လမ်းကြောင်းကို အပလီကေးရှင်းများအတွက် ကြိုးစားရန် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သေချာသောအဖြေမှာ- ၎င်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်များစွာတွင် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းသည်အာမခံချက်မဟုတ်ပါ။

တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုများသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အဘယ်ကြောင့်ပျက်ကွက်သနည်း။

သာမာန်အကြောင်းပြချက်များစွာဖြင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှု ပျက်ကွက်နိုင်သည်-

  • အပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှ မတူညီသော ဦးတည်ရာများကို ဆက်သွယ်သည့်အခါ တူညီသော ပြင်ပဆိပ်ကမ်းမြေပုံကို ပြန်သုံးမည်မဟုတ်ပါ။
  • ကွန်ရက်သည် အဝင် UDP ပက်ကေ့ဂျ်များကို အခြားကွန်ရက်ထက် ပိုမိုတင်းကြပ်စွာ စစ်ထုတ်နိုင်ပါသည်။
  • ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအဆင့် NAT အလွှာသည် သုံးစွဲသူနှင့် အများသူငှာအင်တာနက်ကြားတွင် ထိုင်နိုင်သည်။
  • လုပ်ငန်းခွင်၊ ကျောင်း၊ ဟိုတယ်၊ သို့မဟုတ် နေရာကွန်ရက်တစ်ခုသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မူဝါဒအရ ယာဉ်အသွားအလာကို ကန့်သတ်ထားနိုင်သည်။
  • မိုဘိုင်းကွန်ရက်တစ်ခုသည် အချက်ပြအရည်အသွေး သို့မဟုတ် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများအဖြစ် လမ်းကြောင်းများကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
  • လုံခြုံရေးထုတ်ကုန်တစ်ခု သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာ firewall သည် အက်ပ်သို့မရောက်ရှိမီ အသွားအလာပိတ်ဆို့သွားနိုင်သည်။

ဤကိစ္စများတွင် အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့မထိန်းချုပ်နိုင်သော စည်းမျဉ်းများကို ကျော်ဖြတ်ရန် ကြိုးစားသင့်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ လက်တွေ့ကျသောအချက်မှာ ချိတ်ဆက်မှုအမူအရာသည် အက်ပ်တစ်ခုတည်းထက် ပိုမိုနှစ်သက်မှုပေါ်တွင် မူတည်ကြောင်း နားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ ကွန်ရက်တစ်ခုသည် အသွားအလာ အမျိုးအစားတစ်ခုကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ခြင်းဖြစ်ပါက၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ခွင့်ပြုထားသော ကွန်ရက်ကို အသုံးပြုရန်၊ ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို စစ်ဆေးရန် သို့မဟုတ် ကွန်ရက်စီမံခန့်ခွဲသူကို စကားပြောရန်ဖြစ်သည်။

Relay Fallbacks Fit ဘယ်မှာလဲ။

တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုအား စိတ်မချရသောအခါ၊ အချို့သောစနစ်များက relay ကိုအသုံးပြုသည်- အဆုံးမှတ်နှစ်ခုစလုံးသည် အလယ်အလတ်ဆာဗာတစ်ခုသို့ အပြင်သို့ချိတ်ဆက်ပြီး ဆာဗာသည် ၎င်းတို့ကြားလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်သန်းသည်။ IETF RFC 5766 သည် TURN သည် NAT အနီးတဝိုက်ရှိ relays များကိုအသုံးပြု၍ ဖြတ်သွားခြင်းအတွက် အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး NAT သည် အချို့သောအခြေအနေများတွင် တိုက်ရိုက်ရွယ်တူချင်းဆက်သွယ်မှုမဖြစ်နိုင်သည့်အခါ ထပ်ဆင့်ဆက်သွယ်မှုများအတွက် ပရိုတိုကောတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြသည်။

Relay များသည် တိုက်ရိုက် NAT ဖြတ်သန်းခြင်းမှ မတူညီသော ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ စက်ပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးသည် ထပ်ဆင့်ဝန်ဆောင်မှုသို့ရောက်ရှိရန်သာ လိုအပ်သောကြောင့် လက်လှမ်းမီနိုင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။ အပေးအယူလုပ်ရခြင်းမှာ အသွားအလာသည် latency၊ bandwidth ကုန်ကျစရိတ်နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုများကို ပေါင်းထည့်နိုင်သည့် အပိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် ချိတ်ဆက်မှုဒီဇိုင်းများစွာသည် တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းကို ဦးစွာကြိုးစားရန် နှစ်သက်ကြပြီး လိုအပ်သည့်အခါတွင် နောက်ပြန်ဆုတ်သွားကြသည်။ IETF RFC 8445 သည် ICE သည် NAT လမ်းကြောင်းများကို ရှာဖွေရန်နှင့် စမ်းသပ်ရန် STUN နှင့် TURN သဘောတရားများကို အသုံးပြုသည့် UDP အခြေခံဆက်သွယ်ရေးအတွက် UDP အခြေပြုဆက်သွယ်ရေးအတွက် စံချိန်စံညွှန်းလမ်းကြောင်းချဉ်းကပ်နည်းအဖြစ် ဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည် VPN နှင့်ဆက်စပ်သည့်ကိရိယာတိုင်း ICE၊ STUN သို့မဟုတ် TURN ကိုအသုံးပြုသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ၎င်းသည် သာမာန်အင်ဂျင်နီယာပုံစံကိုပြသည်- မည်သည့်လမ်းကြောင်းအလုပ်လုပ်သည်ကိုစမ်းသပ်ပါ၊ ထို့နောက်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုမရရှိနိုင်ပါက နောက်ပြန်ကိုသုံးပါ။

စာဖတ်သူများအတွက် အရေးကြီးသော သင်ခန်းစာမှာ လက်တွေ့ကျသော မျှော်လင့်ချက်များဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်း ပျက်ကွက်သည့် အခြေအနေများတွင် relay သည် ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် ကွန်ရက်အခြေအနေတိုင်းကို ပျောက်ကွယ်သွားအောင် ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အတူတူပင်မဟုတ်ပါ။

VPN Satelites စာဖတ်သူများအတွက် ဒါက ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။

VPN Satelites အကြောင်းအရာသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ ချိတ်ဆက်မှု၊ အင်တာနက်လမ်းကြောင်းနှင့် အသုံးပြုသူမျှော်လင့်ချက်များကဲ့သို့သော အကြောင်းအရာများအနီးတွင် ရှိနေတတ်သည်။ NAT ဖြတ်သန်းမှုသည် အက်ပ်တစ်ခုအနီးတစ်ဝိုက်ရှိ ကွန်ရက်သည် အက်ပ်ကိုယ်နှိုက်လောက်အထိ အရေးကြီးကြောင်း ရှင်းပြသောကြောင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်တစ်ခုတည်းတွင် ပါဝင်ပါသည်။

ဤအကြောင်းအရာအတွက်၊ ထုတ်ကုန်ချိတ်ဆက်မှုကို ကျိုးနွံနေရန် အရေးကြီးသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် VPN Satelites သည် မည်သည့် NAT ဖြတ်ကျော်နည်းလမ်း၊ ထပ်ဆင့်ဗိသုကာ၊ ပို့တ်ထပ်ဆင့်ခြင်းစနစ်၊ static IP ရွေးချယ်မှု သို့မဟုတ် ပရိုတိုကောစစည်းများကို အသုံးပြုသည်ဟု အခိုင်အမာဆိုနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤနေရာတွင် တန်ဖိုးသည် လက်တွေ့ကျသောတတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်သည်- စည်းကမ်းချက်များကို နားလည်ခြင်းက သင့်အား ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းလမ်းညွှန်ချက်ကို ပိုမိုဂရုတစိုက်ဖတ်ရှုနိုင်ပြီး VPN နှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့်အက်ပ်ကိုမျှ ကွန်ရက်စည်းမျဉ်းများကို ကျော်လွန်ရန် မမျှော်လင့်ဘဲ ချိတ်ဆက်မှုပြဿနာများကို အကဲဖြတ်ရန် ကူညီပေးသည်။

ချိတ်ဆက်မှု မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေပါက၊ ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းသော စစ်ဆေးမှုများ အနည်းငယ်က သင့်အား အက်ပ်၏အပြုအမူကို ကွန်ရက်အပြုအမူနှင့် ခွဲခြားရန် ကူညီပေးသည်-

  • အိမ်သုံး Wi-Fi နှင့် မိုဘိုင်းဒေတာနှင့် မိုဘိုင်းဒေတာကဲ့သို့သော အခြားခွင့်ပြုထားသောကွန်ရက်ကို စမ်းကြည့်ပြီး ပြဿနာသည် အက်ပ် သို့မဟုတ် ကွန်ရက်နောက်ဆက်တွဲရှိမရှိ သတိပြုပါ။
  • ၎င်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ပုံမှန်ချိတ်ဆက်မှု ပျက်ယွင်းပါက စက်တွင်းရောက်ရောက်တာအား ပြန်လည်စတင်ပါ။
  • ကွန်ရက်ကို အလုပ်ခွင်၊ ကျောင်း၊ ဟိုတယ်၊ နေရာ သို့မဟုတ် ISP က ယာဉ်ကြောကန့်သတ်ချက်ဖြင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
  • ချိတ်ဆက်မှုကိုင်တွယ်ခြင်းသည် ဗားရှင်းအမျိုးမျိုးတွင် ပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့် အက်ပ်နှင့် လည်ပတ်မှုစနစ်ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ထားပါ။
  • အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနားမလည်ပါက သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲသူ၏ခွင့်ပြုချက်မရပါက အဆင့်မြင့် router သို့မဟုတ် firewall ဆက်တင်များကို ပြောင်းလဲခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။

ဤအဆင့်များသည် ကန့်သတ်ချက်များကို မကျော်လွှားပါ။ ၎င်းတို့သည် ချိတ်ဆက်မှုပြဿနာသည် မည်သည့်နေရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် ကူညီပေးပါသည်။

NAT Traversal တောင်းဆိုချက်များကို ဂရုတစိုက်ဖတ်နည်း

ထုတ်ကုန်၊ ပရိုတိုကော သို့မဟုတ် NAT ဖြတ်သန်းမှုအကြောင်း ပြောဆိုနေသည်ကို သင်တွေ့သောအခါ၊ တောင်းဆိုချက်ကို တိကျစွာဖတ်ပါ။

အသုံးဝင်သောမေးခွန်းများ ပါဝင်သည်-

  • ယေဘူယျကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုနည်းပညာ သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားသော ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ တောင်းဆိုမှုဖြစ်ပါသလား။
  • မည်သည့်ကွန်ရက်အခြေအနေများကို ပံ့ပိုးထားကြောင်းနှင့် မည်သည့်အရာများ မပါရှိကြောင်း ရှင်းပြပါသလား။
  • ပြီးပြည့်စုံသော လက်လှမ်းမီနိုင်မှုကို ကတိမပေးဘဲ ဆုတ်ယုတ်သည့်အပြုအမူကို ဖော်ပြနေပါသလား။
  • အသုံးပြုသူများသည် လုပ်ငန်းခွင်၊ ကျောင်း၊ ISP၊ ပလပ်ဖောင်း သို့မဟုတ် တရားဝင်ကန့်သတ်ချက်များကို လျစ်လျူရှုနိုင်သည်ဟု အကြံပြုခြင်းကို ရှောင်ရှားပါသလား။
  • ၎င်းသည် ချိတ်ဆက်မှုတောင်းဆိုမှုများမှ လျှို့ဝှက်အရေးဆိုမှုများကို ခွဲခြားထားပါသလား။

အဲဒီနောက်ဆုံးအချက်က လွယ်လွယ်နဲ့ လွတ်သွားတယ်။ အဆုံးမှတ်နှစ်ခု ချိတ်ဆက်ရာတွင် ကူညီပေးသည့် အင်္ဂါရပ်သည် အလိုအလျောက် လျှို့ဝှက်ရေး အာမခံချက် မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအင်္ဂါရပ်သည် အလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်မှုအာမခံချက်မဟုတ်ပါ။ စာတမ်းကောင်းများသည် ထိုစိတ်ကူးများကို သီးခြားခွဲထားသင့်သည်။

FAQ

NAT ဖြတ်သန်းမှုသည် VPN နှင့် တူညီပါသလား။

နံပါတ် NAT traversal သည် လိပ်စာဘာသာပြန်ခြင်းနှင့် အဆုံးမှတ်များကြား စစ်ထုတ်ခြင်းတို့ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အတွက် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုနည်းပညာအစုတစ်ခုဖြစ်သည်။ VPN သည် ကာကွယ်ထားသော ကွန်ရက်ဥမင်များကို ဖန်တီးရန်အတွက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော နည်းပညာအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ VPN ကဲ့သို့သော အက်ပ်အချို့သည် NAT အပြုအမူအတွက် ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်သော်လည်း သဘောတရားများမှာ တူညီမည်မဟုတ်ပါ။

UDP အပေါက်ဖောက်ခြင်း အမြဲအလုပ်လုပ်ပါသလား။

နံပါတ် UDP အပေါက်ဖောက်ခြင်းသည် NAT အပြုအမူ၊ စစ်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ၊ အချိန်နှင့် ကွန်ရက် topology တို့အပေါ် မူတည်သည်။ သုတေသနနှင့် စံနှုန်းများ ဆွေးနွေးမှု နှစ်ခုစလုံးသည် တူညီသော လက်တွေ့ကျသော အဖြစ်မှန်ကို ညွှန်ပြသည်- NAT အပြုအမူသည် မတူညီသောကြောင့်၊ နောက်ပြန်ဆုတ်သည့် လမ်းကြောင်းများ လိုအပ်နိုင်သည်။

တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုများထက် relay fallbacks ပိုကောင်းပါသလား။

မတူကြပါ။ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှု မဖြစ်နိုင်သောအခါတွင် Relay သည် ကူညီနိုင်သော်လည်း latency၊ bandwidth အသုံးပြုမှုနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်တို့ကို ပေါင်းထည့်နိုင်သည်။ တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းသည် အလုပ်လုပ်သောအခါ ပိုမိုထိရောက်နိုင်သော်လည်း ပိုမိုတင်းကျပ်သောကွန်ရက်များတွင် ပျက်ကွက်နိုင်သည်။

ဤဆောင်းပါးတွင် VPN Satelites သည် STUN၊ TURN၊ ICE၊ relays သို့မဟုတ် port forwarding ကို အသုံးပြုသည်ဟု ဆိုပါသလား။

နံပါတ်၊ ဤအသုံးအနှုန်းများကို ယေဘုယျအားဖြင့် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းဆိုင်ရာ အယူအဆများနှင့် စံချိန်စံညွှန်းများ နောက်ခံအဖြစ် ဆွေးနွေးထားပါသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် VPN Satelites နှင့်ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ကုန်-သတ်သတ်မှတ်မှတ် အကောင်အထည်ဖော်မှု အရေးဆိုမှုကို မပြုလုပ်ပါ။

NAT သည် ကွန်ရက်စည်းမျဉ်းများကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါသလား။

ဤဆောင်းပါးသည် ရှောင်ကွင်းရန် လမ်းညွှန်ချက် မပေးပါ။ NAT ဖြတ်သန်းခြင်းသည် ချိတ်ဆက်မှုအပြုအမူကို ရှင်းပြရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း အသုံးပြုသူများသည် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများနှင့် ကွန်ရက်မူဝါဒများကို လိုက်နာသင့်သည်။

အောက်ခြေလိုင်း

NAT သည် စက်နှစ်လုံးကြားရှိ အင်တာနက်လမ်းကြောင်းသည် အမြဲတမ်း တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် ကြိုတင်မှန်းဆ၍မရသောကြောင့်၊ UDP အပေါက်ဖောက်ခြင်းသည် NAT တစ်လျှောက် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုကို ထူထောင်ရာတွင် ကူညီပေးနိုင်ပြီး၊ တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းများ ပျက်ကွက်သည့်အခါတွင် relay သည် ကူညီပေးနိုင်သည်။ အယူအဆနှစ်ခုစလုံးသည် အသုံးဝင်သော်လည်း၊ အလုံးစုံပြင်ဆင်မှုတစ်ခုမဟုတ်ပါ။

VPN Satelites စာဖတ်သူများအတွက်၊ လက်တွေ့အကျဆုံးသင်ခန်းစာမှာ လက်တွေ့ကျသော မျှော်လင့်ချက်များကို သတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ချိတ်ဆက်မှု ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် အက်ပ်၊ စက်ပစ္စည်း၊ ဒေသတွင်း ကွန်ရက်၊ ရေစီးကြောင်း ကွန်ရက်မူဝါဒများနှင့် အဆုံးမှတ်များကြား ကျယ်ပြန့်သော လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ထိုအလွှာများကို နားလည်ခြင်းက ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းကို ငြိမ်သက်စေပြီး ထုတ်ကုန်တောင်းဆိုချက်များကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။