- •Типовые топологии сетей.
- •Адресация в lan. Протокол arp.
- •15. IPv4-адресация. Классы ip адресов. Специальные адреса. Маска подсети. Подсети (зачем, как строятся). IPv6-адресация.
- •Классы ip адресов и маски подсети по умолчанию
- •Классовая и бесклассовая адресация
- •Назначение маски подсети
- •Сравнение с iPv4
- •Формат ip-дейтаграммы. Структура пакета
- •20. (Протокол icmp (определение, работа, доставка, форматы основных сообщений)).
- •Протокол транспортного уровня udp (определение, порты, инкапсуляция, формат, мультиплексирование и демультиплексирование).
- •Сегменты tcp
- •Порты и установление tcp-соединений
- •Концепция квитирования
- •Реализация скользящего окна в протоколе tcp
- •Выбор тайм-аута
- •Реакция на перегрузку сети
- •Формат сообщений tcp
- •Дистанционно-векторный протокол rip
- •Комбинирование различных протоколов обмена. Протоколы egp и bgp сети Internet
- •Протокол состояния связей ospf
- •Протокол rip (функционирование, примеры работы, формат сообщения).
- •25. Протокол состояния соединений Open Shortest Path Firs или ospf
- •Механизмы передачи фреймов
- •[Править]Пример сети для демонстрации использования механизмов передачи фреймов
- •Протокол stp (терминология, механизм работы, состояния портов). Протокол vtp (определение, механизм работы). Транк ( на примере vtp – общие концепции).
- •Основные понятия
- •[Править]Скорость передачи и стоимость пути
- •[Править]Важные правила
- •[Править]Алгоритм действия stp (Spanning Tree Protocol)
- •[Править]Порты
- •Общие положения протокола vtp
- •Преимущества
- •[Править]Недостатки
- •[Править]Пример
- •[Править]Применение
- •Режимы и типы пакетов X.25:
- •Сравнение:
- •1. Пространство имен dns
- •Imap (англ. Internet Message Access Protocol) — протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте.
- •Методы:
Назначение маски подсети
Каждый IP-адрес состоит из двух частей. Как узлы определяют, где сетевая часть, а где адрес узла? Для этого используется маска подсети.
При настройке IP узлу присваивается не только IP-адрес, но и маска подсети. Как и IP-адрес, маска состоит из 32 бит. Она определяет, какая часть IP-адреса относится к сети, а какая – к узлу.
Маска сравнивается с IP-адресом побитно, слева направо. В маске подсети единицы соответствуют сетевой части, а нули — адресу узла.
Отправляя пакет, узел сравнивает маску подсети со своим IP-адресом и адресом назначения. Если биты сетевой части совпадают, значит, узлы источника и назначения находятся в одной и той же сети, и пакет доставляется локально. Если нет, отправляющий узел передает пакет на интерфейс локального маршрутизатора для отправки в другую сеть.
Чтобы вычислить количество возможных сетевых узлов, нужно взять количество отведенных для них бит в степени 2 (2 ^ 8 = 256). Из полученного результата необходимо вычесть 2 (256-2). Дело в том, что состоящая из одних единиц (1) отведенная узлам часть IP-адреса предназначена для адреса широковещательной рассылки и не может принадлежать одному узлу. Часть, состоящая только из нулей, является идентификатором сети и тоже не может быть присвоена конкретному узлу.
В 16-битной маске для адресов узлов отводится 16 бит (два октета), и в одном из них все значения могут быть равны 1 (255). Это может быть и адрес широковещательной рассылки, но если другой октет не состоит из одних единиц, адрес можно использовать для узла. Не забывайте, что узел проверяет значения всех бит, а не значения одного октета.
IPv6 (англ. Internet Protocol version 6) — новая версия протокола IP, призванная решить проблемы, с которыми столкнулась предыдущая версия (IPv4) при её использовании в Интернете, за счёт использования длины адреса 128 бит вместо 32. В настоящее время протокол IPv6 уже используется в нескольких тысячах сетей по всему миру (более 4400 сетей на февраль 2011), но пока ещё не получил столь широкого распространения в Интернете, как IPv4.
Сравнение с iPv4
Иногда утверждается, что новый протокол может обеспечить по 5·1028 адресов на каждого жителя Земли. Однако такое огромное адресное пространство IPv6 было введено ради иерархичности адресов (это упрощает маршрутизацию) и бо́льшая его часть в принципе не будет задействована никогда. Тем не менее, увеличенное пространство адресов сделает NAT необязательным. Классическое применение IPv6 (по сети /64 на абонента; используется только unicast-адресация) обеспечит возможность использования более 300 млн IP-адресов на каждого жителя Земли.
Из IPv6 убраны вещи, усложняющие работу маршрутизаторов:
Маршрутизаторы больше не разбивают пакет на части (возможно разбиение пакета с передающей стороны). Соответственно, оптимальный MTU придётся искать через Path MTU discovery. Для лучшей работы протоколов, требовательных к потерям, минимальный MTU поднят до 1280 байтов. Информация о разбиении пакетов вынесена из основного заголовка в расширенные.
Исчезла контрольная сумма. С учётом того, что канальные (Ethernet) и транспортные (TCP) протоколы тоже проверяют корректность пакета, контрольная сумма на уровне IP воспринимается как излишняя. Тем более каждый маршрутизатор уменьшает hop limit на единицу, что в IPv4 приводило к пересчёту суммы.
Несмотря на огромный размер адреса IPv6, благодаря этим улучшениям заголовок пакета удлинился всего лишь вдвое: с 20 до 40 байт.
Улучшения IPv6 по сравнению с IPv4:
На сверхскоростных сетях возможна поддержка огромных пакетов (джамбограмм) — до 4 гигабайт;
Time to Live переименовано в Hop Limit;
Появились метки потоков и классы трафика;
Появилось многоадресное вещание;
Протокол IPSec из желательного превратился в обязательный.