4.2.1 Служба доменных имен (dns).
Ежедневно для получения доступа к сервисам, доступным по сети Интернет, мы обращаемся к тысячам серверов, расположенных в различных географических точках. Каждому из этих серверов присваивается уникальный IP-адрес, по которому он идентифицируется в подключенной локальной сети.
Было бы невозможно запомнить все IP-адреса всех серверов, предоставляющих различные сервисы по сети Интернет. Вместо этого предлагается более простой способ поиска серверов – сопоставить имя с некоторым IP-адресом.
Система имен доменов (DNS – система доменных имен) позволяет использовать имя узла для запроса IP-адреса отдельного сервера. Регистрация и организация имен в этой системе выполняется по специальным высокоуровневым группам, именуемых доменами. К числу наиболее популярных высокоуровневых доменов сети Интернет относятся .com, .edu и .net. [9]
В DNS-сервере записана специальная таблица, ассоциирующая имена узлов в домене с соответствующим IP-адресом. Если клиент знает имя сервера, например, веб-сервера, но требуется найти IP-адрес, он направляет запрос на этот DNS-сервер через порт 53. Клиент использует этот IP-адрес DNS-сервера, прописанного в настройках DNS раздела конфигурации IP этого узла.
По получении запроса DNS-сервер выясняет по своей таблице, имеется ли соответствие между запрашиваемым IP-адресом и веб-сервером. Если на DNS-сервере отсутствует запись о запрашиваемом имени, он опрашивает другой DNS-сервер в пределах своего домена. После распознавания IP-адреса DNS-сервер отправляет результат обратно к клиенту. Если DNS-серверу не удалось определить IP-адрес, клиент не сможет установить связь с этим веб-сервером и получит сообщение об истечении времени ожидания.
Процесс определения IP-адреса по DNS-протоколу из клиентского программного обеспечения достаточно прост и прозрачен для пользователя.
4.2.2 Веб-клиенты и серверы.
После получения IP-адреса веб-сервера веб-клиентом браузер на стороне клиента инициирует запрос веб-служб по этому IP-адресу и направит его через порт 80. Этот запрос отправляется на сервер по протоколу передачи гипертекстовых файлов (HTTP).
После приема запроса на порт 80 сервер отвечает на клиентский запрос и отправляет клиенту запрашиваемую веб-страницу. Информационное наполнение веб-страницы кодируется с помощью специализированных языков разметки. HTML (язык гипертекстовой разметки) является наиболее популярным, но сегодня все более популярными становятся такие языки, как XML и XHTML.
Протокол HTTP не является безопасным; информация может быть легко перехвачена при передаче по сети. Для обеспечения безопасности данных возможны комбинации протокола HTTP с безопасными транспортными протоколами. Запросы по безопасному протоколу HTTP направляются в порт 443. В таких запросах должен использоваться префикс https: , а не http:.
На рынке предлагается множество различных веб-сервисов и веб-клиентов. Сочетание протокола HTTP и HTML обеспечивает эффективное взаимодействие серверов и клиентов от различных поставщиков.
4.2.3 FTP-клиенты и серверы.
Помимо веб-сервисов в сети Интернет широко применяется еще один протокол обмена файлами между пользователями.
Протокол передачи файлов (FTP) обеспечивает простой обмен файлами между компьютерами. Узел, на котором выполняется программное обеспечение FTP-клиента, обращается к FTP-серверу, который выполняет различные функции управления файлами, в том числе отправка и загрузка.
FTP-сервер обеспечивает обмен файлами между клиентом и устройствами. С помощью FTP-сервера клиент может также управлять файлами удаленно, например, с помощью команд удаления или переименования файлов. Для этого служба FTP использует два порта обмена данными между клиентом и сервером.
Запросы на запуск сеанса FTP передаются на сервер по конечному порту 21. После открытия сеанса связи сервер переключится на порт 20, через который выполняется передача файлов данных.
Программное обеспечение FTP-клиента встроено в операционную систему компьютера, а также в большинство веб-браузеров. В автономных FTP-клиентах предусмотрен целый ряд удобных функций управления через графический интерфейс.
- Введение.
- Классификация информацинно-вычислительных сетей.
- Преимущества компьютерных сетей.
- Основные компоненты сети.
- Архитектура «клиент-сервер».
- Одноранговые сети.
- Топологии сетей.
- 1.2.1 Элементы передачи данных.
- 1.2.2 Протоколы обмена данными.
- 1.2.3 Кодирование сообщений.
- 1.2.4 Формат кадра.
- 1.3.1Протоколы передачи данных.
- 1.3.2 Физическая адресация.
- 1.3.3 Обмен данными в Ethernet.
- 1.3.4 Иерархическая конструкция сетей Ethernet.
- 1.3.5Уровни иерархической сети.
- 1.4.1 Уровень доступа.
- 1.4.2 Функции концентраторов.
- 1.4.3 Функции коммутаторов.
- 1.4.4 Широковещательная рассылка сообщений.
- 1.5.1 Уровень распределения
- 1.5.2 Функции маршрутизаторов.
- 1.5.3 Шлюз по умолчанию.
- 1.5.4 Таблицы маршрутизации.
- 1.5.5 Локальная сеть (лвс).
- 1.5.6 Масштабируемость сети.
- 1.6.1 Проектирование сети Ethernet.
- 1.6.2 Моделирование сети.
- 2. Глобальная сеть Интернет.
- 2.1.1Интернет-провайдеры.
- 2.1.2 Точка присутствия.
- 2.1.3 Способы подключения.
- 2.1.4 Услуги Интернет-провайдеров.
- 2.2.1 Интернет протокол ip.
- 2.2.2 Обработка пакетов данных.
- 2.2.3 Передача данных в Интернет.
- 2.3.1 Варианты представления сети интернет.
- 2.3.2 Устройства в сети Интернет.
- 2.4.1 Каналы передачи данных.
- 2.4.2 «Витая пара».
- 2.4.3 Коаксиальный кабель.
- 2.4.4 Оптоволоконные кабели.
- 2.5.1 Стандарты прокладки кабелей.
- 2.5.2 Прокладка сетей на основе кабеляUtp.
- 3. Сетевая адресация.
- 3.1.1 ФункцииIp-адресов.
- 3.1.2 Структура ip-адреса.
- 3.2.1 Классификация ip-адресов.
- 3.2.2 Общие и частныеIp-адреса.
- 3.2.3 Виды рассылок.
- 3.3.1 Присвоение статического и динамического адреса
- 3.3.2 Серверы dhcp.
- 3.3.3 Настройка dhcp.
- 3.4.1 Шлюз по умолчанию.
- 3.4.2 Присвоение адреса.
- 3.4.3 Преобразование сетевых адресов.
- 4.Сетевые службы.
- 4.1.1 Взаимодействие клиента и сервера.
- 4.1.2 Протоколы взаимодействия.
- 4.1.3 Транспортные протоколы tcp и upd.
- 4.1.4 Распределение портовTcp/ip.
- 4.2.1 Служба доменных имен (dns).
- 4.2.4 Почтовые клиенты и серверы.
- Интернет телефония.
- 4.2.7 Распределение портов.
- 4.3.1 Взаимодействие протоколов.
- 4.3.2 Модель взаимодействия открытых систем (osi).
- 5. Беспроводные технологии.
- 5.1.1 Беспроводные технологии и устройства.
- 5.1.2 Преимущества и ограничения беспроводной технологии.
- 5.1.3 Типы беспроводных сетей.
- 5.2.1 Стандарты беспроводных сетей.
- 5.2.2 Компоненты беспроводной локальной сети.
- 5.2.3 Идентификатор набора служб ssid.
- 5.2.4 Беспроводные каналы.
- 5.3.1 Атака беспроводных локальных сетей (wlan).
- 5.3.2 Ограничение доступа в сети wlan.
- 5.3.3 Аутентификация в сети wlan.
- 5.3.4 Шифрование в сети wlan.
- 5.4.1 Планирование сети wlan.
- 5.4.1 Установка и обеспечение безопасности точки доступа.
- 6. Локальные вычислительные сети
- 6.1 Методы доступа
- 6.2. Технология Ethernet
- 6.2.1. Метод доступа csma/cd
- 6.2.2. Спецификации физической среды Ethernet
- 6.3. Основные характеристики стандарта Token Ring
- 6.3.1. Маркерный метод доступа к разделяемой среде
- 6.4. Fast Ethernet как развитие классического Ethernet'а
- 6.5. Технология Gigabit Ethernet
- 6.6. Основы технологии fddi
- 6.7. Общая характеристика технологии 100vg-AnyLan
- Сетевые операционные системы
- Назначение операционных систем
- Требования операционной системы
- Выбор операционной системы
- Виды конференцсвязи
- Система конференцсвязи HiPath daks
- Документальная телеконференция
- Web технологии
- Библиографический список:
- Лебедев владимир борисович, дегтярев алексей андреевич