- •Оглавление
- •1. Назначение и состав систем телеобработки данных (стод).
- •2.Линейные адаптеры. Мультиплексоры передачи данных.
- •3.Связный процессор.
- •4.Коммутатор. Концентратор. Удалённый мультиплексор.
- •5.Абонентский пункт. Аппаратура передачи данных.
- •6.Назначение, состав информационно-вычислительных сетей. Эффективное использование ивс.
- •7.Основные показатели качества ивс.
- •8.Виды информационно-вычислительных сетей.
- •9.Классификация ивс (по принципу организации, топологии).
- •10.Модель взаимодействия открытых систем.
- •11.Техническое обеспечение ивс. Серверы и рабочие станции.
- •Маршрутизаторы и коммутирующие устройства.
- •12. Маршрутизаторы и коммутирующие устройства.
- •Коммутация каналов
- •Коммутация сообщений
- •Коммутация пакетов
- •13.Виды адресации компьютеров в сети. Классы ip- адресов.
- •14.Межсетевой Протокол – ip. Заголовок ip- пакета. Фрагментация.
- •Фрагментация
- •15. Методы маршрутизации
- •16. Аналоговые модемы
- •17. Протоколы передачи данных
- •18. Модемы для цифровых каналов связи
- •19.Классификация модемов.
- •20. Сетевые адаптеры (карты). Назначение, параметры.
- •21. Программное обеспечение информационно-вычислительных сетей
- •22. Пассивное оборудование локальных сетей. Коаксиальный кабель.
- •23.Пассивное оборудование локальных сетей. Витая пара(tp).
- •24.Пассивное оборудование локальных сетей. Оптоволоконный кабель.
- •25.Сеть Internet. Взаимодействие сетевых узлов в сети Internet.
- •26.Маршрутизация: протоколы ospf и вgр
- •Формат заголовка сообщения bgp:
- •27.Протокол tcp. Приложения «клиент-сервер».
- •Функции протокола tcp
- •1. Базовая передача данных
- •2. Обеспечение достоверности
- •3. Разделение каналов
- •4. Управление соединениями
- •5. Управление потоком
- •28.Разделяемый Ethernet. Топология. Протоколы arp и rarp.
- •Протоколы сопоставления адреса arp и rarp
- •29. Объединение сетей Ethernet: коммутаторы и маршрутизаторы
- •30.Сетевая технология – Ethernet.
- •31.Протокол автоконфигурирования dhcp. Мобильный ip.
- •Мобильный протокол ip
- •32. Причины возникновения ошибок
- •33. Протокол slip и ppp
- •34. Версия 6 протокола ip
- •37. Программное обеспечение доступа к ftp-архивам. Ftp-mail.
- •38. Доступ к ftp-архивам через http. Принцип. Достоинства недостатки
- •39. Классификация сигналов. Характеристики импульсного сигнала
- •40. Параметры линий связи
13.Виды адресации компьютеров в сети. Классы ip- адресов.
Наибольшее распространение получили три варианта адресации.
Аппаратные адреса предназначены для сетей небольшого размера, поэтому они имеют простую неиерархическую структуру. Адреса могут быть закодированы в двоичной или шестнадцатеричной системах счисления. Разрядность адреса может быть любой - это внутреннее дело конкретной сети или подсети. Присвоение аппаратных адресов происходит автоматически, либо встраивается в аппаратуру (модемы, адаптеры и т. д.), либо генерируется при каждом новом запуске оборудования.
Символьные адреса или имена предназначены для пользователей и поэтому должны нести смысловую нагрузку. В больших сетях такие адреса имеют иерархическую систему и состоят из отдельных доменов, идентифицируемых буквенными сокращенными наименованиями объектов, часто понятных пользователю (подобие доменных адресов в сети Интернет). Они могут иметь очень большую длину.
Числовые составные адреса фиксированного компактного формата. В качестве примера можно сослаться на IP-адреса в Интернете.
В современных сетях для адресации часто одновременно используются все три варианта адресов. Пользователь указывает символьный адрес, который сразу же в сети заменяется на числовой (по таблицам адресов, хранимых в сервере имен сети). При поступлении передаваемых данных в сеть назначения числовой адрес заменяется на аппаратный. Возможная технология адресации сообщений заключается в следующем. Компьютер-отправитель посылает всем компьютерам сети широковещательное сообщение с просьбой опознать свое числовое имя. Опознавшему адрес компьютеру высылается аппаратный адрес, а затем и само сообщение.
Для обеспечения гибкости в присвоении адресов компьютерным сетям разработчики определили, что адресное пространство протокола IP должно быть разделено на три основных различных класса — А, В и С.
Одно из основных достоинств использования классов заключается в том, что каждый адрес содержит ключ, который идентифицирует точку, расположенную между сетевым префиксом и номером хоста.
Недостатком этого метода является потребность изменения сетевого адреса, когда в сетях класса С число устройств становится больше 255. В этом случае возникает необходимость замены адресов класса С на адреса класса В.
Еще одним недостатком классификации адресов является значительное уменьшение числа теоретически возможных индивидуальных адресов.
Класс А. Адреса класса А поддерживают свыше 16 миллионов хостов в каждой сети. В адресах класса А старший бит первого октета всегда имеет значение 0. В адресах класса А используется маска подсети 255.0.0.0, известная также как восьмибитовая маска подсети (11111111.00000000.00000000.00000000). Адресный диапазон класса А занимает 50% предусмотренного адресного пространства.
Класс B. Поддерживают 65 534 хостов в каждой сети. Адреса класса В всегда начинаются с двоичных цифр 10 (например, 10101100.00010000.00000001.00000001 или 172.16.1.1). Сети класса В имеют 16-битовую маску. Занимает 25% предусмотренного адресного пространства.
Класс С. Могут поддерживать только 254 хоста в каждой сети. Адрес сети класса С должен начинаться с двоичных цифр 110 (например, 11000000.10101000.00000001.00000001, или 192.168.1.1). Сети класса С имеют по умолчанию 24-битовую маску. Занимает 12,5% предусмотренного адресного пространства.
Класс D. Старшие 4 бита установлены в 1110. Используется для поддержки групповой передачи данных.
Класс Е. Старшие 4 бита установлены в 1111. Этот класс является зарезервированным для экспериментальных целей.