Подробное описание классов сети

Использование локальной сети как группы из нескольких компьютеров, соединенных между собой посредством кабелей. Структура IP-адреса. Разбиение на подсети. Маски переменной длины. Расширенный сетевой префикс. Бесклассовая маршрутизация. Идентификатор узла.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 04.06.2020
Размер файла 39,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство высшего и средне-специального образования Республики Узбекистан

Мирабадский колледж компьютерных технологий

Контрольная работа

на тему: Подробное описание классов сети

Ташкент 2013

Введение

Если в одном помещении, здании или комплексе близлежащих зданий имеется несколько компьютеров, пользователи которых должны совместно решать какие-то задачи, обмениваться данными или использовать общие данные, то эти компьютеры целесообразно объединить в локальную сеть. Локальная сеть - это группа из нескольких компьютеров, соединенных между собой посредством кабелей (иногда также телефонных линий или радиоканалов), используемых для передачи информации между компьютерами. Для соединения компьютеров в локальную сеть необходимо сетевое оборудование и программное обеспечение.

Локальные сети позволяют обеспечить:

* коллективную обработку данных пользователями подключенных в сеть компьютеров и обмен данными между этими пользователями;

* совместное использование программ;

* совместное использование принтеров, модемов и других устройств.

Поэтому практически все фирмы, имеющие более одного компьютера, объединяют их в локальные сети. Многие пользователи портативных компьютеров подключаются к локальной сети фирмы либо приходя в офис, либо соединяясь с компьютером фирмы по телефонным каналам посредством модема. Для объединения компьютеров в локальную сеть требуется: вставить в каждый подключаемый к сети компьютер сетевой контроллер, который позволяет компьютеру получать информацию из локальной сети и передавать данные в сеть; соединить компьютеры кабелями, по которым происходит передача данных между компьютерами, а также другими подключенными к сети устройствами (принтерами, сканерами и т.д.). В некоторых типах сетей кабели соединяют компьютеры непосредственно, в других соединение кабелей осуществляется через специальные устройства - концентраторы (или хабы), коммутаторы и др.

1. Структура IP-адреса

IP-адрес имеет длину 4 байта и обычно записывается в виде четырех чисел, представляющих значения каждого байта в десятичной форме, и разделенных точками, например:

128.10.2.30 - традиционная десятичная форма представления адреса,

10000000 00001010 00000010 00011110 - двоичная форма представления этого же адреса.

В таблице приведены диапазоны номеров сетей, соответствующих каждому классу сетей.

Класс

Наименьший адрес

Наибольший адрес

A

01.0.0

126.0.0.0

B

128.0.0.0

191.255.0.0

C

192.0.1.0.

223.255.255.0

D

224.0.0.0

239.255.255.255

E

240.0.0.0

247.255.255.255

Соглашения о специальных адресах: broadcast, multicast, loopback

В протоколе IP существует несколько соглашений об особой интерпретации IP-адресов:

если IР-адрес состоит только из двоичных нулей

0 0 0 0............. 0 0 0 0

то он обозначает адрес того узла, который сгенерировал этот пакет;

если в поле номера сети стоят 0

0 0 0 0.......0

Номер узла

то по умолчанию считается, что этот узел принадлежит той же самой сети, что и узел, который отправил пакет;

если все двоичные разряды IP-адреса равны 1

1 1 1 1........................1 1

то пакет с таким адресом назначения должен рассылаться всем узлам, находящимся в той же сети, что и источник этого пакета. Такая рассылка называется ограниченным широковещательным сообщением (limited broadcast);

если в поле адреса назначения стоят сплошные 1

Номер сети

1111................11

то пакет, имеющий такой адрес рассылается всем узлам сети с заданным номером. Такая рассылка называется широковещательным сообщением (broadcast);

адрес 127.0.0.1 зарезервирован для организации обратной связи при тестировании работы программного обеспечения узла без реальной отправки пакета по сети. Этот адрес имеет название loopback.

Уже упоминавшаяся форма группового IP-адреса - multicast - означает, что данный пакет должен быть доставлен сразу нескольким узлам, которые образуют группу с номером, указанным в поле адреса. Узлы сами идентифицируют себя, то есть определяют, к какой из групп они относятся. Один и тот же узел может входить в несколько групп. Такие сообщения в отличие от широковещательных называются мультивещательными. Групповой адрес не делится на поля номера сети и узла и обрабатывается маршрутизатором особым образом.

В протоколе IP нет понятия широковещательности в том смысле, в котором оно используется в протоколах канального уровня локальных сетей, когда данные должны быть доставлены абсолютно всем узлам. Как ограниченный широковещательный IP-адрес, так и широковещательный IP-адрес имеют пределы распространения в интерсети - они ограничены либо сетью, к которой принадлежит узел - источник пакета, либо сетью, номер которой указан в адресе назначения. Поэтому деление сети с помощью маршрутизаторов на части локализует широковещательный шторм пределами одной из составляющих общую сеть частей просто потому, что нет способа адресовать пакет одновременно всем узлам всех сетей составной сети.

2. Классы сетей IP

IP-адреса разделяются на 5 классов: A, B, C, D, E. Адреса классов A, B и C делятся на две логические части: номер сети и номер узла.

Идентификатор сети, также называемый адресом сети, обозначает один сетевой сегмент в более крупной объединенной сети (сети сетей), использующей протокол TCP/IP. IP-адреса всех систем, подключенных к одной сети, имеют один и тот же идентификатор сети. Этот идентификатор также используется для уникального обозначения каждой сети в более крупной объединенной сети.

Идентификатор узла, также называемый адресом узла, определяет узел TCP/IP (рабочую станцию, сервер, маршрутизатор или другое TCP/IP-устройство) в пределах каждой сети. Идентификатор узла уникальным образом обозначает систему в том сегменте сети, к которой она подключена.

Класс А

У адресов класса A старший бит установлен 0. Длина сетевого префикса _ 8 бит. Для номера узла выделяется 3 байта (24 бита). Таким образом, в классе A может быть 126 сетей (27 - 2, два номера сети имеют специальное значение). Каждая сеть этого класса может поддерживать максимум 16777214 узлов (224 - 2). Адресный блок класса A может содержать максимум 231 уникальных адресов, в то время как в протоколе IP версии 4 возможно существование 232 адресов.

Таким образом адресное пространство класса A занимает 50% всего адресного пространства протокола IP версии 4.

Адреса класса A предназначены для использования в больших сетях, с большим количеством узлов. На данный момент все адреса класса A распределены.

Класс А

0

N сети

N узла

Класс В

У адресов класса B два старших бита установлены в 1 и 0 соответственно. Длина сетевого префикса - 16 бит. Поле номера узла тоже имеет длину16 бит. Таким образом, число сетей класса B равно 16384 (214);каждая сеть класса B может поддерживать до 65534 узлов (216 - 2).

Адресный блок сетей класса B содержит 230 уникальных адресов, то есть 25% всего адресного пространства.

Класс B предназначен для применения в сетях среднего размера (например, крупное предприятие).

Класс В

1

0

N сети

N узла

Класс С

У адресов класса C три старших бита установлены в 1, 1 и 0 соответственно.Префикс сети имеет длину 24 бита, номер узла - 8 бит. Максимально возможное количество сетей класса C составляет 2097152 (221). Каждая сеть может поддерживать максимум 254 узла (28 - 2).

Весь адресный блок сетей класса C содержит 229уникальных адреса, что равно 12,5% от всего адресного пространства Класс C предназначен для сетей с небольшим количеством узлов.

Класс С

1

1

0

N сети

N узла

Класс D

Адреса класса D представляют собой специальные адреса, не относящиеся к отдельным сетям. Первые 4 бита этих адресов равны 1110. Таким образом, значение первого октета этого диапазона адресов находится в пределах от 224 до 239. Адреса класса D используются для много адресатных пакетов, с помощью которых во многих разных протоколах данные передаются многочисленным группам хостов.

К таким протоколам относится протокол обнаружения устройств корпорации Cisco (Cisco Discovery Protocol - CDP), функционирующий на основе протокола ICMP, или межсетевой протокол управления группами Internet (Internet Group Management Protocol - IGMP), который находит все более широкое распространение, после того, как был реализован в программном обеспечении Cisco IOS версии 11.2.

Эти адреса можно рассматривать как заранее запрограммированные в логической структуре большинства сетевых устройств. Это означает, что при обнаружении в пакете адреса получателя такого типа устройство на него обязательно отвечает. Например, если один из хостов передает пакет с IP-адресом получателя 224.0.0.5, на него отвечают все маршрутизаторы(использующие протокол OSPF), которые находятся в сегменте сети с этим адресом Ethernet.

Класс D

1

1

1

0

адрес группы multicast

Класс Е

Адреса в диапазоне 240.0.0.0--255.255.255.255 называются адресами класса E. Первый октет этих адресов начинается с битов 1111. Эти адреса зарезервированы для будущих дополнений в схеме адресации IP. Но возможность того, что эти дополнения когда-либо будут приняты, находится под вопросом, поскольку уже появилась версия 6 протокола IP (IPv6).

Класс Е

1

1

1

1

0

зарезервирован

Служебные IP-адреса

Некоторые IP-адреса являются зарезервированными. Для таких адресов существуют соглашения об их особой интерпретации

1. Если все биты IP-адреса установлены в нуль, то он обозначает адрес данного устройства.

2. Если в поле номера сети стоят нули, то считается, что получатель принадлежит той же самой сети, что и отправитель.

3. Если все биты IP-адреса установлены в единицу, то пакет с таким адресом должен рассылаться всем узлам, находящимся в той же сети, что и отправитель. Такая рассылка называется ограниченным широковещательным сообщением (limited broadcast).

4. Если все биты номера узла установлены в нуль, то пакет предназначен для данной сети.

5. Если все биты в поле номера узла установлены в единицу, то пакет рассылается всем узлам сети с данным номером сети. Такая рассылка называется широковещательным сообщением (broadcast).

Из этих двух пунктов видно, что в любой сети два значения номера узла зарезервированы для служебной надобности.

6. Если первый октет адреса равен 127, то адрес обозначает тот же самый узел. Такой адрес используется для взаимодействия процессов на одной и той же машине (например, для целей тестирования). Этот адрес имеет название возвратного (loopback).

Поле сети

Поле узла

Интерпретация

Все биты равны 0

Все биты равны 0

Данное устройство

Все биты равны 0

Номер узла

Устройство в данной IP-сети

Все биты равны 1

Все биты равны 1

Все устройство в данной IP-сети (ограниченное широковещательное сообщение (limited broadcast))

Номер сети

Все биты равны 0

Данная IP-сеть

Номер сети

Все биты равны 1

Все устройства в указанной IP-сети (широковещательное сообщение (broadcast))

127

Возвратный адрес (loopback)

3. Разбиение на подсети. Маска подсети, расширенный сетевой префикс

Настройка локальных сетей обычно осуществляется следующим образом: выделяется прокси-сервер, имеющий доступ в Сеть и свой постоянный IP-адрес в системе глобальной адресации, а рабочим станциям позволено выходить в Интернет только через прокси. Тогда все пакеты информации, запрашиваемые компьютерами компании из Интернета, будут приходить на IP-адрес прокси-сервера.

Следующий вопрос: как в таком случае поступившую на прокси-сервер информацию распределить между конкретными рабочими станциями? Ответ прост: каждая рабочая станция должна обладать своим IP-адресом, но подчиняющимся двум простым правилам. Первое правило: в пределах нашей корпоративной сети каждый компьютер должен обладать уникальным адресом.

Второе правило: этот адрес должен входить в один из определенных диапазонов так называемых частных сетевых адресов. В десятичном представлении эти диапазоны выглядят так:

- 10.0.0.0- 10.255.255.255

- 172.16.0.0- 172.31.255.255

- 192.168.0.0- 192.168.255.255

Хитрость состоит в том, что адреса, входящие в эти диапазоны, вычеркнуты из таблиц глобальной маршрутизации Интернета. Если кто-то, находящийся за пределами локальной сети, запросит или передаст информацию на адрес 192.168.0.4, то ему будет отказано: этот адрес не является глобально маршрутизируемым. Чтобы все вышесказанное стало более понятным, приведем простую иллюстрацию:

Здесь хорошо видно, что прокси-сервер обладает сразу двумя адресами:

1. Глобально маршрутизируемым 192.0.0.1. На этот адрес будет поступать информация из Интернета, затребованная всеми компьютерами локальной сети.

2. Частным 192.168.0.1. С этого адреса каждый компьютер локальной сети будет забирать пакеты, предназначенные конкретно ему.

Таким образом решаются сразу две проблемы. Во-первых, с точки зрения безопасности, рабочие станции локальной сети хотя бы частично защищены от несанкционированного доступа извне - ведь они лишены глобального IP-адреса. Кроме того, специализированное программное обеспечение позволит настроить прокси-сервер произвольным образом: запретить использование "аськи" со станции 192.168.0.2, разрешить доступ по FTP - со станции 192.168.0.3, и так далее. Во-вторых, искусственно увеличивается доступное количество IP-адресов.

Ведь при таком подходе получается, что компьютеров с адресом 192.168.0.4 в мире может быть неограниченное количество, но все они расположены в разных локальных сетях и потому не мешают друг другу.

Стандартная схема разбиения пула адресов на классы порождает ряд проблем, как то:

- резкий рост таблиц маршрутизации в Интернете;

- нерациональное использование адресного пространства.

Для решения данных проблем был введён дополнительный уровень иерархии структуры IP-адреса: к номерам сети и хоста добавляется номер подсети. Таким образом, снаружи адресация проводится по номеру сети; внутренняя организация сети не видна извне. Любое изменение топологии внутренней сети не влияет на таблицы маршрутизации в Интернете. Это уменьшает первую проблему. С другой стороны, разбиение на подсети позволяет организации, которой выделена сеть, более гибко и экономно использовать адресное пространство, что смягчает вторую проблему.

Маска подсети (subnet mask)

Поля номеров сети и подсети образуют расширенный сетевой префикс. Для выделения расширенного сетевого префикса используется маска подсети (subnet mask). Маска подсети - это32-разрядное двоичное число (по длине IP-адреса), в разрядах расширенного префикса содержащая единицу; в остальных разрядах находится ноль. Расширенный сетевой префикс получается побитным сложением по модулю два (операция XOR) IP-адреса и маски подсети. При таком построении очевидно, что число подсетей представляет собой степень двойки - 2n, где n -длина поля номера подсети. Таким образом, характеристики IP-адреса полностью задаются собственно IP-адресом и маской подсети.

Для упрощения записи применяют следующую нотацию (так называемая CIDR-нотация): IP-адрес/длина расширенного сетевого префикса. Например, адрес192.168.0.1 с маской 255.255.255.0 будет в данной нотации выглядеть как192.168.0.1/24 (очевидно, что 24 - это число единиц, содержащихся в маске подсети).

Класс адреса

Биты маски подсети

Маска подсети

Класс A

11111111 00000000 0000000000000000

255.0.0.0

Класс B

11111111 11111111 00000000 00000000

255.255.0.0

Класс C

11111111 11111111 11111111 00000000

255.255.255.0

сеть компьютер адрес маршрутизатор

Но для каждого класса возможны и другие маски подсети. Рассмотрим пример для класса А:

- 255.0.0.0 - маска для сети класса A; длина расширенного сетевого префикса - 8;

- 255.255.0.0 - маска для сети класса A; длина расширенного сетевого префикса - 6;

- 255.255.255.0 -маска для сети класса A; длина расширенного сетевого префикса - 24.

Маски переменной длины

В 1987 году документом RFC 1009 был определен порядок использования в сети, разделённой на подсети, нескольких масок подсети. В этом случае расширенные сетевые префиксы имеют разную длину и маски подсетей называются масками подсетей переменной длины (Variable Length Subnet Mask). Таким образом мы можем разбить сеть на подсети разного размера.

Маска подсети переменной длины позволяет более эффективно использовать выделенное организации адресное пространство протокола IP. Главная трудность связана с тем, что ранее каждая сеть могла иметь только одну маску подсети, а это, в свою очередь, ограничивало возможности организации в выборе размера подсети. Предположим, например, что администратор намеревается настроить выделенную организации сеть класса B 130.5.0.0 на использование расширенного сетевого префикса/22. Номер подсети задается с помощью шести бит. Сеть класс В с расширенным сетевым префиксом /22 позволяет организовать 64 подсети (26 = 64), каждая из которых поддерживает максимум до 1022 (210 - 2 = 1022) индивидуальных адресов хостов. Такой вариант может устроить администратора, если организации требуется некоторое число подсетей с большим количеством хостов в них. Однако если организации нужны подсети с числом хостов не более 30, то при фиксированной маске подсети администратору придется эксплуатировать подсети, рассчитанные на большое количество хостов, но содержащие всего несколько пользователей. В результате невостребованными могут оказаться около 1000 возможных адресов хостов в подсетях. Как видно из этих рассуждений, ограничение на использование только одной маски подсети значительно снижает эффективность распределения адресного пространства.

Основное решение данной проблемы состоит в введении маски подсети переменной длины. Предположим, что администратор хочет использовать расширенный сетевой префикс /26. Адрес класса В с таким расширенным сетевым префиксом позволит иметь до 1024 подсетей (210= 1024), каждая из которых может поддерживать до 62 (26-2= 62) индивидуальных адресов хостов. Такой расширенный сетевой префикс идеально подходит к небольшим подсетям, с числом хостов порядка 60, в то время как префикс /22 лучше подходит большим подсетям, с тысячами хостов.

Как видно, применение разных расширенных сетевых префиксов /22 и /26позволяет получить два типа подсетей с резко отличающимся количеством поддерживаемых хостов. Введение маски подсети переменной длины дает возможность администратору создавать в рамках своей организации подсети требуемого размера. Это происходит следующим образом. Сначала сеть делится на подсети, затем некоторые из них делятся, в свою очередь, еще на подсети и т. д. - происходит своего рода рекурсия подсетей.

Таким образом, рекурсивное разбиение адресного пространства организации может быть выполнено с учетом пожеланий администратора сети.

Кроме рекурсии адресов подсетей введение маски подсети переменной длины позволяет значительно уменьшить объем таблиц маршрутизации на маршрутизаторах в организации.

Предположим, что сеть организации охватывает несколько удаленных филиалов. Если организация имеет три удаленные сети, то ей понадобится выделить 3 бита для формирования подсетей - этого ей хватит как сегодня, так и в обозримом будущем (23 = 8). Второй уровень в иерархии подсетей образуют отдельные подсети внутри каждого филиала. Кроме того, каждой рабочей группе также требуется выделить отдельные подсети. Следуя приведенной иерархической модели, верхний уровень определяется числом удаленных филиалов, второй - числом зданий внутри каждого филиала, а третий - максимальным числом подсетей в каждом здании и максимальным числом хостов в каждой из подсетей.

В следующих двух таблицах показано разбиения класса В на 5 подсетей, а также маски подсетей и broadcast. Рассмотрим адрес класса В 173.10.0.0/16 с маской подсети 255.255.0.0. Сначала разобьём его на 4 подсети с маской подсети /18.

IP-адрес подсети/префикс

Broadcast в десятичном представлении

Broadcast в двоичном представлении

173.10.0.0/18

173.10.63.255

10101101.00001010.00111111.11111111

173.10.64.0/18

173.10.127.255

10101101.00001010.01111111.11111111

173.10.128.0/18

173.10.191.255

10101101.00001010.10111111.11111111

173.10.192.0/18

173.10.255.255

10101101.00001010.11111111.11111111

Маска подсети

255.255.192.0

11111111.11111111.11000000.00000000

Маска подсети

255.255.224.0

11111111.11111111.11100000.00000000

Современные протоколы маршрутизации, такие как OSPF и IS-IS, позволяют использовать маску подсети переменной длины. Это достигается за счет передачи маски подсети в каждом сообщении об обновлении маршрутов, так что каждую подсеть можно рекламировать с соответствующей маской. Если протокол маршрутизации не рассчитан на это, то маршрутизатор будет либо предполагать, что ему следует использовать маску подсети своего локального порта, либо произведет поиск в статически настроенной таблице, содержащей всю информацию о масках подсетей. Первое решение не может гарантировать выбора корректной маски подсети, а статическая таблица плохо масштабируется, кроме того, она сложна в управлении и выполнении коррекции ошибок. Таким образом, если требуется использование маски подсети переменной длины в сложной сетевой топологии, наилучшим выбором является применение протоколов маршрутизации OSPF, IS-IS, а не RIP-1 IP. Однако при этом нужно учитывать, что вторая версия протокола RIP (RIP-2 IP), описанная в документе RFC 1388, расширяет возможности первой версии протокола, в том числе за счет возможности переноса маски подсети.

4. Бесклассовая маршрутизация

Концепция бесклассовой междоменной маршрутизации (Classless Inter- Domain Routing, CIDR) была официально документирована в сентябре 1993 года в RFC 1517, RFC 1518, RFC 1519 и RFC 1520. Ее появление было вызвано участившимися кризисами в сети Internet. Из-за несовершенства протоколов маршрутизации обмен сообщениями обновлении таблиц приводил к сбоям магистральных маршрутизаторов, из-за перегрузки их ресурсов при обработке большого объема служебной информации. Так, в 1994 году таблицы магистральных маршрутизаторов в Internet содержали до 70 000 маршрутов. Внедрение протокола CIDR сократило число записей до 30 000. Кроме того, дополнительной предпосылкой внедрения протокола CIDR явилась реальная опасность нехватки адресного пространства при дальнейшем расширении Internet. Данная технология позволяет реализовать две новые, не поддерживаемые ранее возможности:

- отход от традиционной концепции разделения адресов протокола IP на классы. Это позволяет более эффективно использовать адресное пространство протокола IP версии 4;

- объединение маршрутов. При этом одна запись в таблице маршрутизации может представлять сотни адресов. Кроме того, оно позволяет снизить объем маршрутной информации в магистральных маршрутизаторах сети Internet.

Рассмотрим более подробно возможности, предоставляемые новой технологией. Протокол CIDR позволяет использовать вместо традиционных классов адресов протокола IP обобщенный сетевой префикс. Он служит для определения границы между номером сети и номером хоста в IP-адресе (вместо проверки первых трех байтов адреса для определения его класса). Вследствие этого данная технология поддерживает организацию сетей произвольного размера взамен сетей со стандартными сетевыми номерами, ассоциируемыми с соответствующими классами адресов. В протоколе CIDR каждый элемент маршрутной информации рекламируется маршрутизаторами совместно с сетевым префиксом. Битовая длина сетевого префикса помогает определить число старших битов, соответствующих номеру сети в записи таблицы маршрутизации.

Например, адрес подсети в таблице маршрутизации с номером сети, занимающим 20 бит, и номером хоста, занимающим 12 бит, будет записан с сетевым префиксом длиной 20 бит, или /20. Удобство заключается в том, что рекламируемый маршрутизатором IP-адрес подсети с префиксом /20 может быть адресом любого класса (А, B или С). Поддерживающие протокол CIDR маршрутизаторы не проверяют класс адреса обычными методами, вместо этого они полагаются на информацию о сетевом префиксе, пришедшую с рекламируемым маршрутом. Если отвлечься от разделения адресов на классы, то сетевой префикс можно рассматривать как непрерывный битовый блок в адресном пространстве протокола IP. Например, рассмотренный выше сетевой префикс /20 оставляет то же самое количество бит для задания адресов хостов, что и в адресах с разделением на классы, а именно 12 бит, что позволяет поддерживать до 4094 (212 - 2 = 4094) адресов хостов.

Ввиду того, что многие хосты при работе с адресами учитывают их принадлежность к определенному классу, при настройке требуется задавать маску подсети. Если администратор вместо маски подсети укажет сетевой префикс, то хост его не воспримет. Проблема, например, возникает в случае, если необходимо использовать адрес 200.25.16.0 с сетевым префиксом /20 для поддержки 4094 хостов (212- 2 = 4094), так как не поддерживающие протокол CIDR хосты будут интерпретировать заданный адрес, как адрес класса С с маской 255.255.255.0. При этом оставшихся в поле номера хоста битов не хватит для задания требуемого количества адресов хостов. Если хосты поддерживают протокол CIDR, то данный адрес может иметь любой сетевой префикс. Протокол CIDR позволяет более эффективно использовать адресное пространство протокола IP.

Обычно провайдеры услуг Internet выделяют своим клиентам адреса определенных классов, что ведет к некоторой избыточности.

Благодаря протоколу CIDR, провайдеры получают возможность"нарезать" блоки из выделенного им адресного пространства в точном соответствии с требованиями каждого клиента, при этом у него остается пространство для маневра на случай его будущего роста.

Разбиение сети 195.20.0.0/16 класса В на 5 подсетей:

IP-адрес подсети/префикс

Broadcast в десятичном представлении

Broadcast в двоичном представлении

Кол-во хостов

195.20.0.0/18

195.20.63.255

195.20.00111111.11111111

16382

195.20.64.0/18

195.20.127.255

195.20.01111111.11111111

16382

195.20.128.0/18

195.20.191.255

195.20.10111111.11111111

16382

195.20.192.0/18

195.20.255.255

195.20.11111111.11111111

16382

Маска подсети

255.255.192.0

11111111.11111111.11000000.00000000

Теперь разобьём, например, первую подсеть на 2 подсети, т.е. выделим ещё 1 бит (21) в расширенный префикс сети. Т.о. мы получим 2 подсети с маской /19.

IP-адрес подсети/префикс

Broadcast в десятичном представлении

Broadcast в двоичном представлении

Хосты

195.20.0.0/19

195.20.31.255

195.20.00011111.11111111

8190

195.20.32.0/19

195.20.63.255

195.20.00111111.11111111

8190

Маска подсети

255.255.224.0

11111111.11111111.11100000.00000000

Разбиение сети 211.118.94.0/24 класса С на 3 подсети:

IP-адрес подсети/префикс

Broadcast в десятичном представлении

Broadcast в двоичном представлении

Кол-во хостов

211.118.94.0/25

211.118.94.127

211.118.94.01111111

126

211.118.94.128/25

211.118.94..255

211.118.94.11111111

126

Маска подсети

255.255.255.128

11111111.11111111.111111111.10000000

Заключение

Сегодня мы находимся на гребне связанной с внедрением информационной техники революции. Несмотря на стремительный прогресс в этой области, ещё есть время для выбора направлений развития, которые в конечном итоге определят и тип общества будущего. Ведь она может способствовать созданию более справедливого мира, уровень жизни в котором превзойдет наши самые смелые мечты.

Список использованной литературы

1. Меняев М.Ф. «Информатика и основы программирования» Москва 2005г.2. Хорошилов А.В., Селетков С.Н. «Мировые информационные ресурсы» ПИТЕР, 2004 г.3. Попов И.И., Максимов Н.В. «Компьютерные сети» М.: Форум-ИНФРА-М, 2004г.

4. CompUnityN1(2) 1995

5. Hard и SoftN5, Май 1995

6. PC Magazine Russian Edition N6 1994

7. 8. В.Э.Зиновьев, О.П.Андреева. Компьютерные сети. Вчера и сегодня.

Москва 2008г.

8.Г.И.Листьев, Е.А. Семёнова. Что такое IP? Санкт-Петербург 2007г.

9.Материалы сайта ru.wikipedia.org

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Межсетевой уровень модели TCP/IP. Понятие IP-адреса. Адрес узла для решения задачи маршрутизации. Схема классовой адресации, специальные адреса. Определение IP-адреса и маски подсети для каждого узла. Таблица маршрутизации IP, алгоритм выбора маршрута.

    презентация [63,2 K], добавлен 25.10.2013

  • Разработка логической структуры сети и формирование групп пользователей сети виртуальных сетей. Разбиение сети на сегменты. Маршрутизация в сетях. Автоматизация настроек маршрутизации. Построение отказоустойчивой сети фармацевтической организации.

    дипломная работа [3,3 M], добавлен 07.02.2016

  • Формирование подсетей для сети с IP-адресом. Объединение 60 станций в составную сеть. Использование протокола ARP для определения MAC-адреса по IP-адресу. IP-маршрутизация в операционной системе Windows IP-адреса отдельных сетей составной сети.

    курсовая работа [64,6 K], добавлен 16.01.2011

  • Разработка схемы локально-вычислительной сети, состоящей их нескольких маршрутов. Составление таблиц маршрутизации для всех маршрутов, а также для рабочей станции каждого сегмента сети. Использование технологии Ethernet и VLAN при проектировании сети.

    курсовая работа [350,7 K], добавлен 24.08.2009

  • Разработка топологии информационной сети. Разбиение сети на подсети. Разработка схемы расположения сетевого оборудования. Калькулирование спецификации сетевого оборудования и ПО. Расчет работоспособности информационной сети. Классификация видов угроз.

    курсовая работа [2,6 M], добавлен 10.01.2016

  • Отображение физических адресов на IP-адреса: протоколы ARP и RARP. Примеры организации доменов и доменных имен. Автоматизация процесса порядка назначения IP-адресов узлами сети. Маска подсети переменной длины. Протокол межсетевого взаимодействия IP.

    контрольная работа [145,7 K], добавлен 23.01.2015

  • Классификация локальной вычислительной сети. Типы топологий локальной вычислительной сети. Модель взаимодействия систем OSI. Сетевые устройства и средства коммуникаций. Виды сетевых кабелей. Конфигурация компьютеров-серверов, техники рабочих станций.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 05.01.2013

  • Выбор и обоснование архитектуры локальной вычислительной сети образовательного учреждения СОС Ubuntu Server. Описание физической схемы телекоммуникационного оборудования проектируемой сети. Настройка сервера, компьютеров и программного обеспечения сети.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 12.06.2014

  • Описание общих функций сетевого уровня модели OSI: протоколирование, маршрутизация и логическая адресация. Изучение принципов работы сетевого протокола TCP/IP и сетевых утилит командной строки. Адрес локальной сети и определение класса сети Интернет.

    презентация [412,7 K], добавлен 05.12.2013

  • Локальная вычислительная сеть, узлы коммутации и линии связи, обеспечивающие передачу данных пользователей сети. Канальный уровень модели OSI. Схема расположения компьютеров. Расчет общей длины кабеля. Программное и аппаратное обеспечение локальной сети.

    курсовая работа [55,0 K], добавлен 28.06.2014

  • Разработка сети на 17 компьютеров стандарта Fast Ethernet, расчет ее стоимости. Выбор оптимальной топологии сети и расчет минимальной суммарной длины соединительного кабеля. План расположения строений и размещения узлов локальной вычислительной сети.

    реферат [836,0 K], добавлен 18.09.2010

  • Проектирование локальной компьютерной сети организации. Выбор операционной системы для сервера. Топологии вычислительных сетей, виды кабелей и сравнительные характеристики сетевых проводников. Применение концентраторов, повторителей, маршрутизаторов.

    курсовая работа [117,2 K], добавлен 07.02.2011

  • Классификации сетей по расстоянию между вычислительными машинами, по типу среды и скорости передачи информации. Схема соединения компьютеров в сети и каналы связи. Суть доменной системы имен. Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям.

    презентация [709,9 K], добавлен 19.05.2011

  • Способы связи разрозненных компьютеров в сеть. Основные принципы организации локальной вычислительной сети (ЛВС). Разработка и проектирование локальной вычислительной сети на предприятии. Описание выбранной топологии, технологии, стандарта и оборудования.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 19.06.2013

  • Подключение рабочих станций к локальной вычислительной сети по стандарту IEEE 802.3 10/100 BASET. Расчёт длины витой пары, затраченной на реализацию сети и количества разъёмов RJ-45. Построение топологии локальной вычислительной сети учреждения.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 14.04.2016

  • Изучение персонального компьютера, стоящего в учебном классе на рабочем месте пользователя. Процессор, сетевая плата. Подключение по локальной сети. Физический адрес, маска подсети, основной шлюз и DNS-серверы. Свойства Novel client для Windows.

    лабораторная работа [1,7 M], добавлен 16.04.2013

  • Разработка проводной локальной сети и удаленного доступа к данной сети с использованием беспроводной сети (Wi-Fi), их соединение между собой. Расчет времени двойного оборота сигнала сети (PDV). Настройка рабочей станции, удаленного доступа, сервера.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 10.11.2010

  • Создание сетевой модели для анализа маршрута транспортной сети города Майкопа. Использование программного обеспечения "ArcGIS 10.2" и дополнительного модуля "Network Analyst". Сетевой анализ и геокодирование и транспортная логистика в среде "ArcGIS 10.2".

    дипломная работа [4,9 M], добавлен 06.01.2016

  • Соединение компьютеров в сеть. Разработка локальной вычислительной сети. Организация информационного обмена данными между рабочими станциями, организация доступа пользователей к ресурсам ЛВС. Имитационная и математическая модели модернизированной сети.

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 27.11.2012

  • Понятие локальной вычислительной сети, архитектура построения компьютерных сетей. Локальные настройки компьютеров. Установка учетной записи администратора. Настройка антивирусной безопасности. Структура подразделения по обслуживанию компьютерной сети.

    дипломная работа [2,1 M], добавлен 15.01.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.