87) Протокол dhcp
DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической конфигурации узла) — это сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. Данный протокол работает по модели «клиент-сервер». Для автоматической конфигурации компьютер-клиент на этапе конфигурации сетевого устройства обращается к так называемому серверу DHCP, и получает от него нужные параметры.
Протокол DHCP предоставляет три способа распределения IP-адресов:
1) Ручное распределение. При этом способе сетевой администратор сопоставляет аппаратному адресу (для Ethernet сетей это MAC-адрес) каждого клиентского компьютера определённый IP-адрес.
2) Автоматическое распределение. При данном способе каждому компьютеру на постоянное использование выделяется произвольный свободный IP-адрес из определённого администратором диапазона.
3) Динамическое распределение. Этот способ аналогичен автоматическому распределению, за исключением того, что адрес выдаётся компьютеру не на постоянное пользование, а на определённый срок. Это называется арендой адреса. По истечении срока аренды IP-адрес вновь считается свободным, и клиент обязан запросить новый (он, впрочем, может оказаться тем же самым). Кроме того, клиент сам может отказаться от полученного адреса.
Помимо IP-адреса, DHCP также может сообщать клиенту дополнительные параметры, необходимые для нормальной работы в сети. Эти параметры называются опциями DHCP. Некоторыми из наиболее часто используемых опций являются:
- IP-адрес маршрутизатора по умолчанию;
- маска подсети;
- адреса серверов DNS;
- имя домена DNS.
Некоторые поставщики программного обеспечения могут определять собственные, дополнительные опции DHCP.
88) DNS
DNS (англ. Domain Name System — система доменных имён) — компьютерная распределённая система для получения информации о доменах. Чаще всего используется для получения IP-адреса по имени хоста (компьютера или устройства
DNS обладает следующими характеристиками:
Распределённость администрирования. Ответственность за разные части иерархической структуры несут разные люди или организации.
Распределённость хранения информации. Каждый узел сети в обязательном порядке должен хранить только те данные, которые входят в его зону ответственности и (возможно) адреса корневых DNS-серверов.
Кеширование информации. Узел может хранить некоторое количество данных не из своей зоны ответственности для уменьшения нагрузки на сеть.
Иерархическая структура, в которой все узлы объединены в дерево, и каждый узел может или самостоятельно определять работу нижестоящих узлов, или делегировать (передавать) их другим узлам.
Резервирование. За хранение и обслуживание своих узлов (зон) отвечают (обычно) несколько серверов, разделённые как физически, так и логически, что обеспечивает сохранность данных и продолжение работы даже в случае сбоя одного из узлов.
Ключевыми понятиями DNS являются:
1) Доме́н (англ. domain — область) — узел в дереве имён, вместе со всеми подчинёнными ему узлами (если таковые имеются). Структура доменного имени отражает порядок следования узлов в иерархии; доменное имя читается слева направо от младших доменов к доменам высшего уровня (в порядке повышения значимости), корневым доменом всей системы является точка ('.'), ниже идут домены первого.
2) Поддомен (англ. subdomain) — подчиненный домен.
3) Ресурсная запись — единица хранения и передачи информации в DNS. Каждая ресурсная запись имеет имя, тип и поле данных, формат и содержание которого зависит от типа.
4) Зона — часть дерева доменных имен (включая ресурсные записи), размещаемая как единое целое на некотором сервере доменных имен (DNS-сервере, см. ниже), а чаще — одновременно на нескольких серверах (см. ниже). Целью выделения части дерева в отдельную зону является передача ответственности (см. ниже) за соответствующий Домен другому лицу или организации, так называемое Делегирование
5) Делегирование — операция передачи ответственности за часть дерева доменных имен другому лицу или организации.
6) DNS-сервер — специализированное ПО для обслуживания DNS, а также компьютер, на котором это ПО выполняется. DNS-сервер может быть ответственным за некоторые зоны и/или может перенаправлять запросы вышестоящим серверам.
7) DNS-клиент — специализированная библиотека (или программа) для работы с DNS. В ряде случаев DNS-сервер выступает в роли DNS-клиента.
8) Авторитетность (англ. authoritative) — признак размещения зоны на DNS-сервере. Ответы DNS-сервера могут быть двух типов: авторитетные (когда сервер заявляет, что сам отвечает за зону) и неавторитетные (англ. Non-authoritative), когда сервер обрабатывает запрос, и возвращает ответ других серверов.
9) DNS-запрос (англ. DNS query) — запрос от клиента (или сервера) серверу. Запрос может быть рекурсивным или нерекурсивным .
- 1. Компьютерные сети: определение
- 2. Главные сетевые услуги
- 3. Обобщённая структура компьютерной сети
- 4. Классификация компьютерных сетей
- 5. Требования, предъявлемые к компьютерным сетям
- 6.Локальные сети: определение
- 7. Классификация локальных сетей
- 8. Сети с централизованным управлением: достоинства и недостатки
- 9.Одноранговые сети: достоинства и недостатки
- 10. Сети «Клиент-сервер»: достоинства и недостатки
- 11.Технология клиент-сервер. Виды серверов
- 12. Локальные сети: базовые топологии
- 13 . Физические топологии: сравнительная характеристика
- 14. Физические среды передачи данных: классификация
- 15. Среда передачи. Классификация
- 16. Толстый коаксиальный кабель
- 17. Тонкий коаксиальный кабель
- 18. Витая пара: виды и категории
- 19.Оптоволоконный кабель: характеристики
- 20. Одномодовое, многомодовое оптоволокно
- 21. Беспроводная среда передачи
- 22. Диапазоны электромагнитного спектра
- 23. Радиодоступ: WiFi, WiMax и hsdpa.
- 24. Радиорелейные линии связи
- 25. Спутниковые каналы передачи данных
- 26. Геостационарный спутник . Средне- и низкоорбитальные спутники.
- 27. Инфракрасное излучение
- 28. Системы мобильной связи. Структура. Классификация.
- 29. Системы персонального радиовызова
- 30. Сотовые системы мобильной связи
- 31. Транкинговая радиосвязь
- 32. Методы доступа к среде передачи: классификация
- 33. Метод доступа к среде csma/cd. Этапы дотупа к среде
- 35. Метод доступа с маркером
- 36. Метод доступа по приоритету
- 37. Модель взаимодействия открытых систем osi
- 38. Понятия протокола и интерфейса
- 39. Уровни эталонной модели и их функции
- 45. Уровень управления доступом к среде передачи.
- 46. Локальные сети Ethernet: характеристики.
- 47. Форматы кадров Ethernet.
- 48. Типы мас адресов
- 49. Ethernet 10Base-5: основные характеристики.
- 50. Правило 5-4-3.
- 51. Ethernet 10Base-2: основные характеристики.
- 52. Ethernet 10Base-t: основные характеристики.
- 53. Правило четырех хабов.
- 59. 100Vg – AnyLan: история, время появления, основные характеристики. Преимущества и недостатки.
- 60. Ieee 802.4 (Arcnet ): история, время появления, основные характеристики.
- 61. Сеть Token Ring: принципы работы и основные характеристики.
- 62. Fddi. Архитектура сети, метод доступа, стек протоколов.
- 63. Fddi. Кадр. Процедуры управления доступом к кольцу и инициализации работы кольца.
- 64. Методы передачи данных. Выделенные (или арендуемые - leased) каналы: достоинства и недостатки.
- 65. Коммутация каналов: принцип работы, достоинства и недостатки.
- 66. Коммутация с запоминанием. Достоинства и недостатки.
- 67.Коммутация пакетов: принцип работы.
- 69.Виртуальные каналы
- 70) Глобальная сеть Интернет. История появления сети Интернет.
- 71. Определение и принципы сети Интернет.
- 72) Виды услуг, предоставляемых в сети Интернет.
- 73) Www. История появления. Основные понятия.
- 74) Протоколы электронной почты
- 75) Стек протоколов tcp/ip
- 76) Адресация в сети Интернет.
- 77) Протокол tcp. Основные функции. Организация установления соединений
- 78) Протокол udp
- 79) Протокол ip. Основные функции. Формат заголовка. Версии протокола
- 80) Классы ip-адресов.
- 81) Особые ip-адреса
- 82) Подсети: назначение
- 83) Маска ip-адреса
- 85) Формат ip-пакета
- 86) Протоколы arp, rarp: назначение
- 87) Протокол dhcp
- 89) Сетевые адаптеры
- 90) Передача кадра (этапы)
- 91) Прием кадра (этапы)
- 92) Повторитель (repeator)
- 93) Концентратор (hub)
- 94) Мост (bridge)
- 95) Отличия моста от повторителя:
- 96) Ограничения топологии сети, построенной на мостах
- 97) Коммутатор (switch, switching hub)
- 98) Основные задачи коммутаторов
- 99) Протокол покрывающего дерева (Spanning Tree Protocol)
- 100) Коммутатор или мост
- 101) Маршрутизатор: назначение, классификация
- 102) Функции маршрутизатора:
- 103) Маршрутизаторы против коммутаторов
- 104) Общая характеристика сетей атм. Основные компоненты. Трёхмерная модель протоколов сети атм.
- 105) Формат ячейки атм.
- 106.Сети пакетной коммутации X.25.
- 107.Сети Frame Relay.
- 108.Сети isdn
- 109.Методика расчета конфигурации сети Ethernet.
- 110. Методика расчета конфигурации сети Fast Ethernet
- 111.Теорема Найквиста-Котельникова
- 112.Модуляция при передаче аналоговых сигналов
- 113.Модуляция при передаче дискретных сигналов
- 114.Дискретизация аналоговых сигналов
- 115.Квантование
- 116.Методы кодирования
- 117.Потенциальный код nrz
- 118.Биполярное кодированиеAmi
- 119. Манчестерский код
- 120. Потенциальный код 2b1q
- 121. Потенциальный код 4b/5b
- 122. Преимущества цифрового сигнала перед аналоговым
- 123. Методы мультиплексирования
- 124. Коммутация каналов на основе метода fdm
- 125. Коммутация каналов на основе метода wdm
- 126. Коммутация каналов на основе метода tdm
- 127. Режимы использования среды передачи: дуплекс, симплекс, полудуплекс.
- 128. Понятие икт
- 129. Обобщенная структура телекоммуникационной сети
- 130. Сеть доступа
- 131. Транспортная сеть
- 132. Сетевой интеллект
- 133. Сетевое управление: уровни
- 134. Cетевое управление: категории прикладных функций
- 135. Иерархия скоростей
- 136. Сети pdh
- 137. Ограничения технологии pdh
- 138. Сети sdh/Sonet
- 139. Скорости передачи иерархии sdh
- 140. Состав сети sdh