3.1.2 Структура ip-адреса.
IP-адрес представляет собой простую серию из 32 двоичных бит (единиц и нулей). Человеку прочесть двоичный IP-адрес очень сложно. Поэтому 32 бита группируются по четыре 8-битных байта, в так называемые октеты. Читать, записывать и запоминать IP-адреса в таком формате людям сложно. Чтобы облегчить понимание, каждый октет IP-адреса представлен в виде своего десятичного значения. Октеты разделяются десятичной точкой или запятой. Это называется точечно-десятичной нотацией.
При настройке IP-адрес узла вводится в виде десятичного числа с точками, например, 192.168.1.5. Вообразите, что вам пришлось бы вводить 32-битный двоичный эквивалент адреса - 11000000101010000000000100000101. Если ошибиться хотя бы в одном бите, получится другой адрес, и узел, возможно, не сможет работать в сети.
Структура 32-битного IP-адреса определяется Интернет-протоколом версии 4. На данный момент это один из самых распространенных в Интернете типов IP-адресов. По 32-битной схеме адресации можно создать более 4 миллиардов IP-адресов.
Рисунок 1. IPадресация.
Получая IP-адрес, узел просматривает все 32 бита по мере поступления на сетевой адаптер. Напротив, людям приходится преобразовывать эти 32 биты в десятичные эквиваленты, то есть в четыре октета. Каждый октет состоит из 8 бит, каждый бит имеет значение. У четырех групп из 8 бит есть один и тот же набор значений. Значение крайнего правого бита в октете - 1, значения остальных, слева направо - 2, 4, 8, 16, 32, 64 и 128.
Чтобы определить значение октета, нужно сложить значения позиций, где присутствует двоичная единица.
Нулевые позиции в сложении не участвуют.
Если все 8 бит имеют значение 0, 00000000, то значение октета равно 0.
Если все 8 бит имеют значение 1, 11111111, значение октета - 255 (128+64+32+16+8+4+2+1).
Если значения 8 бит отличаются, например, 00100111, значение октета - 39 (32+4+2+1).
Таким образом, значение каждого из четырех октетов находится в диапазоне от 0 до 255.
Рисунок 2. Преобразование адреса.
Логический 32-битный IP-адрес представляет собой иерархическую систему и состоит из двух частей. Первая идентифицирует сеть, вторая - узел в сети. Обе части являются обязательными.
Например, если IP-адрес узла - 192.168.18.57, то первые три октета, (192.168.18), представляют собой сетевую часть адреса, а последний октет, (57) является идентификатором узла. Такая система называется иерархической адресацией, поскольку сетевая часть идентифицирует сеть, в которой находятся все уникальные адреса узлов. Маршрутизаторам нужно знать только путь к каждой сети, а не расположение отдельных узлов.
Другой пример иерархической сети - это телефонная сеть. В телефонном номере код страны, региона и станции составляют адрес сети, а оставшиеся цифры - локальный номер телефона.
3.1.3IP-адрес и маска подсети.
Каждый IP-адрес состоит из двух частей. Для разграничения сетевой части и адреса узла используетсямаска подсети. Маска подсети - 32-битовая маска адреса в протоколе IP, обозначающая число битов IP-адреса, отведенных под адрес подсети. Вторая группа чисел в шз-адресе. [7]
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 получателя. 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.
Рисунок 3. Узел 1 с помощью маски подсети определяет узел 2 в одной и той же сети.
В домашних офисах и небольших компаниях чаще всего встречаются следующие маски подсети: 255.0.0.0 (8 бит), 255.255.0.0 (16 бит) и 255.255.255.0 (24 бита). В маске подсети 255.255.255.0 (десятичный вариант), или 11111111.11111111.1111111.00000000 (двоичный вариант) 24 бита идентифицируют сеть, а 8 - узлы в сети.
Чтобы вычислить количество возможных сетевых узлов в данном случае 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 отведенная узлам часть IP-адреса предназначена для широковещательных адресов и не может принадлежать одному узлу. Часть, состоящая только из нулей, является идентификатором сети и тоже не может быть присвоена конкретному узлу. Возвести число 2 в степень без труда можно с помощью калькулятора, который есть в любой операционной системе Windows.
Иначе допустимое количество узлов можно определить, сложив значения доступных бит (128+64+32+16+8+4+2+1 = 255). Из полученного значения необходимо вычесть 1 (255-1 = 254), поскольку значение всех бит отведенной для узлов части не может равняться 1. 2 вычитать не нужно, поскольку сумма нулей равна нулю и в сложении не участвует.
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.
Рисунок 4. Разграничение адреса на сетевую и хостовую части.
- 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