IP адресация, классы, адреса.ppt
- Количество слайдов: 19
IP адресация, классы, адреса
Поиск компьютера в сети • Для поиска необходимо знать: IP-адрес, маску субсети и адрес маршрутизатора или ЭВМ, через которые можно обратиться с запросом на установление канала связи. • Действия: – Обращение к серверу имен (DNS), где преобразуется в цифровой IP-адрес, пересылаемый в отклике на DNS-запрос (предварительно надо узнать его MAC-адрес) – На IP-адрес накладывается сетевая маска (задается при конфигурации рабочей станции), чтобы определить, не является ли данный адрес локальным
Поиск компьютера в сети • Если адрес локален, IP-адрес должен быть преобразован в Ethernet-адрес (MAC). Для решения этой задачи посылается широковещательный (обращенный ко всем участникам локальной сети) ARP-запрос. Если адресат находится в пределах локальной субсети, то он откликнется, прислав Ethernet-адрес своей сетевой карты. • Если адрес не локальный, то рабочая станция должна воспользоваться IP-адресом маршрутизатора (gateway), заданным при ее конфигурации, и выявить его MAC-адрес с помощью ARP-запроса. Наконец с использованием полученного IP-адреса программа telnet формирует IPпакет, который вкладывается в Ethernet-кадр и посылается в маршрутизатор узла (ведь именно его адрес она получила в ответ на ARP-запрос в данном примере). Последний анализирует имеющиеся у него маршрутные таблицы и выбирает, по какому из нескольких возможных путей послать указанный пакет.
Версия IPv 4 • Каждой ЭВМ в сети поставлен в соответствие уникальный адрес (IP-адрес имеет 32 двоичных разряда). • IP-адресация поддерживает пять различных классов сетей (практически используется только три )
Версия IPv 4
Версия IPv 4
Версия IPv 4 • Классу A соответствует диапазон адресов 1. 0. 0. 0 - 127. 255. Классу B соответствует диапазон адресов 128. 0. 0. 0 - 191. 255. Классу С соответствует диапазон адресов 192. 0. 0. 0 - 223. 255. Классу D соответствует диапазон адресов 224. 0. 0. 0 - 239. 255. Классу E соответствует диапазон адресов 240. 0 - 247. 255.
Версия IPv 4 Ряд адресов является выделенными для специальных целей: • 0. 0 - обращение к ЭВМ, на которой производится работа; • 255 - обращение ко всем машинам локальной сети. • 127. xxx - помещение пакета во входной поток данной ЭВМ (loopback).
Версия IPv 4 • IP-адрес имеет Интернет- и местную секции. Интернет секция характеризует место (организацию, сеть или даже группу сетей), местная секция - конкретную ЭВМ. Местная секция адреса может быть разделена на части, характеризующие локальную сеть и конкретную ЭВМ. Такая схема обеспечивает необходимую гибкость, дает возможность разделить локальную сеть на субсети. При работе с субсетью необходимо использовать 32 разрядную маску. Разряды маски должны равняться 1, если сеть рассматривает данный бит как часть адреса сети, и 0, если он характеризует адрес ЭВМ в этой сети.
Версия IPv 6 • 1992 год - протокол IPv 6 с IP-адресами в 128 бит вместо 32 для IPv 4 • IPv 6 представляет собой новую версию протокола Интернет (RFC-1883), являющуюся преемницей версии 4 (IPv 4; RFC-791).
Версия IPv 6 Изменения IPv 6 по отношению к IPv 4 можно поделить на следующие группы: • Расширение адресации : позволяет обеспечить больше уровней иерархии адресации, увеличить число адресуемых узлов, упростить авто-конфигурацию. Для расширения возможности мультикастингмаршрутизации в адресное поле введено субполе "scope" (группа адресов). Определен новый тип адреса "anycast address" (эникастный), который используется для посылки запросов клиента любой группе серверов. Эникаст адресация предназначена для использования с набором взаимодействующих серверов, чьи адреса не известны клиенту заранее.
Версия IPv 6 • Спецификация формата заголовков. Некоторые поля заголовка IPv 4 отбрасываются или делаются опционными, уменьшая издержки, связанные с обработкой заголовков пакетов с тем, чтобы уменьшить влияние расширения длины адресов в IPv 6. • Улучшенная поддержка расширений и опций. Изменение кодирования опций IP-заголовков позволяет облегчить переадресацию пакетов, ослабляет ограничения на длину опций, и делает более доступным введение дополнительных опций в будущем.
Версия IPv 6 • Возможность пометки потоков данных. Введена возможность помечать пакеты, принадлежащие определенным транспортным потокам, для которых отправитель запросил определенную процедуру обработки, например, нестандартный тип TOS (вид услуг) или обработка данных в реальном масштабе времени. • Идентификация и защита частных обменов. В IPv 6 введена спецификация идентификации сетевых объектов или субъектов, для обеспечения целостности данных и при желании защиты частной информации. Формат и семантика адресов IPv 6 описаны в документе RFC-1884. Версия ICMP IPv 6 рассмотрена в RFC-1885.
Версия IPv 6 Формат заголовка IPv 6
Версия IPv 6
Версия IPv 6 Существует три типа адресов: • unicast: Идентификатор одиночного интерфейса. Пакет, посланный по уникастному адресу, доставляется интерфейсу, указанному в адресе. • anycast: Идентификатор набора интерфейсов (принадлежащих разным узлам). Пакет, посланный по эникастному адресу, доставляется одному из интерфейсов, указанному в адресе (ближайший, в соответствии с мерой, определенной протоколом маршрутизации). • multicast: Идентификатор набора интерфейсов (обычно принадлежащих разным узлам). Пакет, посланный по мультикастинг-адресу, доставляется всем интерфейсам, заданным этим адресом.
Модель адресации IPv 6 • IPv 6 адреса всех типов ассоциируются с интерфейсами, а не узлами. Так каждый интерфейс принадлежит только одному узлу, уникастный адрес интерфейса может идентифицировать узел. • IPv 6 уникастный адрес соотносится только с одним интерфейсом. Одному интерфейсу могут соответствовать много IPv 6 адресов различного типа (уникастные, эникастные и мультикстные)
Версия IPv 6 Существует три стандартные формы для представления ipv 6 адресов в виде текстовых строк: • fedc: ba 98: 7654: 3210: FEDC: BA 98: 7654: 3010 или 1080: 0: 8: 800: 200 C: 417 A • 1080: 0: 8: 800: 200 c: 417 a 1080: : 8: 800: 200 c: 417 a • Альтернативной формой записи, которая более удобна при работе с ipv 4 и IPv 6, является x: x: x: d. d, где 'x' шестнадцатеричные 16 -битовые коды адреса, а 'd' десятичные 8 битовые, составляющие младшую часть адреса (стандартное IPv 4 представление). : : 13. 1. 68. 3: FFFF: 129. 144. 52. 38


