Распределение ip адресов в локальных сетях

Содержание

Слайд 2

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ IP АДРЕСА? IP-адрес необходим для обмена данными в

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ IP АДРЕСА?

IP-адрес необходим для обмена данными в Интернете

(между различными локальными сетями), а также это логический сетевой адрес конкретного узла. Для обмена данными с другими устройствами, подключенными к Интернету, необходим правильно настроенный, уникальный IP-адрес.
IP-адрес присваивается сетевому интерфейсу узла.
Обычно это сетевая интерфейсная плата (NIC),
установленная в устройстве. Примерами пользовательских
устройств с сетевыми интерфейсами могут служить
рабочие станции, серверы, сетевые принтеры и
IP-телефоны. Иногда в серверах устанавливают
несколько NIC, у каждой из которых есть свой IP-адрес.
У интерфейсов маршрутизатора, обеспечивающего связь
с сетью IP, также есть IP-адрес.
В каждом отправленном по сети пакете есть IP-адрес источника и назначения. Эта информация необходима сетевым устройствам для передачи информации по назначению и передачи источнику ответа.
Слайд 3

СТРУКТУРА IP АДРЕСА IP-адрес представляет собой серию из 32 двоичных бит

СТРУКТУРА IP АДРЕСА

IP-адрес представляет собой 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 межсетевым протоколом 4-ой версии (IPv4). 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.
Слайд 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ОКТЕТА Чтобы определить значение октета, нужно сложить значения позиций,

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ОКТЕТА

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.
Слайд 5

РАЗДЕЛЕНИЕ IP АДРЕСА НА СЕТЕВУЮ И УЗЛОВУЮ ЧАСТИ Логический 32-битный IP-адрес

РАЗДЕЛЕНИЕ IP АДРЕСА НА СЕТЕВУЮ И УЗЛОВУЮ ЧАСТИ

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.
Слайд 6

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА IP-АДРЕСОВ (ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ) В телефонном номере код страны, региона

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА IP-АДРЕСОВ (ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ)

В телефонном номере код страны, региона и

станции составляют адрес сети, а оставшиеся цифры — локальный номер телефона.
При IP-адресации в одной физической сети могут существовать несколько логических сетей, если сетевая часть адреса их узла отличается. Пример. Три узла в одной физической локальной сети имеют одинаковую сетевую часть в своем IP-адресе (192.168.50), а три других узла — другую сетевую часть (192.168.70). Три узла с одной сетевой частью в своих IP-адресах имеют возможность обмениваться данными
друг с другом, но не могут обмениваться
информацией с другими узлами без
использования маршрутизации. В данном
случае имеем одну физическую сеть и
две логические IP-сети.
Сетевая и узловая части IP адреса
Слайд 7

КЛАССЫ IP АДРЕСОВ И МАСКИ ПОДСЕТИ ПО УМОЛЧАНИЮ IP-адрес и маска

КЛАССЫ IP АДРЕСОВ И МАСКИ ПОДСЕТИ ПО УМОЛЧАНИЮ

IP-адрес и маска подсети

совместно определяют то, какая часть IP-адреса является сетевой, а какая — соответствует адресу узла.
IP-адреса делятся на 5 классов. К классам
A, B и C относятся коммерческие адреса,
присваиваемые узлам. Класс D
зарезервирован для многоадресных
рассылок, а класс E – для экспериментов. 
В адресах класса C сетевая часть состоит из трех октетов, а адрес узла – из одного. Выбранная по умолчанию маска подсети состоит из 24 бит (255.255.255.0). Адреса класса C обычно присваиваются небольшим сетям.
Слайд 8

КЛАССЫ IP АДРЕСОВ И МАСКИ ПОДСЕТИ ПО УМОЛЧАНИЮ В адресах класса

КЛАССЫ IP АДРЕСОВ И МАСКИ ПОДСЕТИ ПО УМОЛЧАНИЮ

В адресах класса B

сетевая часть и адрес узла состоят из двух октетов. Выбранная по умолчанию маска подсети состоит из 16 бит (255.255.0.0). Обычно эти адреса используются в сетях среднего размера.
В адресах класса A сетевая часть состоит всего из одного октета, остальные отведены узлам. Выбранная по умолчанию маска подсети состоит из 8 бит (255.0.0.0). Обычно такие адреса присваиваются крупным организациям.

Распределение адресов IPv4

Слайд 9

КЛАССЫ IP АДРЕСОВ Класс адреса можно определить по значению первого октета.

КЛАССЫ IP АДРЕСОВ

Класс адреса можно определить по значению первого октета. Например,

если значение первого октета IP-адреса находится в диапазоне от 192 до 223, то это адрес класса C. Например, адрес 200.14.193.67 относится к классу С.
Слайд 10

КЛАССОВАЯ И БЕСКЛАССОВАЯ АДРЕСАЦИЯ Классовая IP адресация — это метод IP-адресации,

КЛАССОВАЯ И БЕСКЛАССОВАЯ АДРЕСАЦИЯ

Классовая IP адресация — это метод IP-адресации, который

не позволяет рационально использовать ограниченный ресурс уникальных IP-адресов, т.к. не возможно использование различных масок подсетей. В классовом методе адресации используется фиксированная маска подсети, поэтому класс сети (см. выше) всегда можно идентифицировать по первым битам.
Бесклассовая IP адресация (Classless Inter-Domain Routing — CIDR) — это метод IP-адресации, который позволяет рационально управлять пространством IP адресов. В бесклассовом методе адресации используются маски подсети переменной длины (variable length subnet mask — VLSM).
Слайд 11

ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МАСОК ПОДСЕТИ ПРИ БЕСКЛАССОВОМ МЕТОДЕ АДРЕСАЦИИ (ШИРОКО ПРИМЕНЯЕТСЯ В СОВРЕМЕННЫХ СЕТЯХ):

ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МАСОК ПОДСЕТИ ПРИ БЕСКЛАССОВОМ МЕТОДЕ АДРЕСАЦИИ (ШИРОКО ПРИМЕНЯЕТСЯ В

СОВРЕМЕННЫХ СЕТЯХ):
Слайд 12

В ДОМАШНИХ ОФИСАХ И НЕБОЛЬШИХ КОМПАНИЯХ ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МАСКИ

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, 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 (1) отведенная узлам часть IP-адреса предназначена для адреса широковещательной рассылки 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.

Слайд 13

АДРЕСА ПОДСЕТЕЙ

АДРЕСА ПОДСЕТЕЙ

Слайд 14

ЧАСТНЫЕ IP-АДРЕСА В соответствии со стандартом RFC 1918 было зарезервировано несколько

ЧАСТНЫЕ IP-АДРЕСА

В соответствии со стандартом RFC 1918 было зарезервировано несколько диапазонов

адресов класса A, B и C. Как видно из таблицы, в диапазон частных адресов входит одна сеть класса A, 16 сетей класса B и 256 сетей класса C. Таким образом, сетевые администраторы получили определенную степень свободы в плане предоставления внутренних адресов.
В очень большой сети можно использовать частную сеть класса A, где можно создать более 16 миллионов частных адресов.
В сетях среднего размера
можно использовать частную
сеть класса B с более чем
65 000 адресов.
В домашних и небольших
коммерческих сетях обычно
используется один частный адрес класса C, рассчитанный на 254 узла.
Одну сеть класса A, 16 сетей класса B или 256 сетей класса C могут использовать организации любого размера. Многие организации пользуются частной сетью класса A.
Слайд 15

ОДНОАДРЕСНАЯ РАССЫЛКА Адрес одноадресной рассылки чаще всего встречается в сети IP.

ОДНОАДРЕСНАЯ РАССЫЛКА

Адрес одноадресной рассылки чаще всего встречается в сети IP. Пакет

с одноадресным назначением предназначен конкретному узлу. Пример: узел с IP-адресом 192.168.1.5 (источник) запрашивает веб-страницу с сервера с IP-адресом 192.168.1.200 (адресат).
Для отправки и приема одноадресного пакета в заголовке IP-пакета должен указываться IP-адрес назначения. Кроме того, в заголовке кадра Ethernet должен быть MAC-адрес назначения. IP-адрес и MAC-адрес — это данные для доставки пакета одному узлу.
Слайд 16

ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАССЫЛКА В пакете широковещательной рассылки содержится IP-адрес назначения, в узловой

ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАССЫЛКА

В пакете широковещательной рассылки содержится IP-адрес назначения, в узловой части

которого присутствуют только единицы (1). Это означает, что пакет получат и обработают все узлы в локальной сети (домене широковещательной рассылки). Широковещательные рассылки предусмотрены во многих сетевых протоколах, например ARP и DHCP.
В сети класса C 192.168.1.0 с маской подсети по умолчанию 255.255.255.0 используется адрес широковещательной рассылки 192.168.1.255. Узловая часть – 255 или двоичное 11111111 (все единицы).
В сети класса B 172.16.0.0 с маской подсети по умолчанию 255.255.0.0 используется адрес широковещательной рассылки 172.16.255.255.
В сети класса A 10.0.0.0 с маской подсети по умолчанию 255.0.0.0 используется адрес широковещательной рассылки 10.255.255.255.
Для сетевого IP-адреса
широковещательной
рассылки нужен
соответствующий
MAC-адрес в кадре
Ethernet. В сетях Ethernet
используется MAC-адрес
широковещательной
рассылки из 48 единиц,
который в
шестнадцатеричном
формате выглядит как
FF-FF-FF-FF-FF-FF.
Слайд 17

МНОГОАДРЕСНАЯ РАССЫЛКА Адреса многоадресных рассылок позволяют исходному устройству рассылать пакет группе

МНОГОАДРЕСНАЯ РАССЫЛКА

Адреса многоадресных рассылок позволяют исходному устройству рассылать пакет группе устройств.
Устройства,

относящиеся к многоадресной группе, получают ее IP-адрес. Диапазон таких адресов — от 224.0.0.0 до 239.255.255.255. Поскольку адреса многоадресных рассылок соответствуют группам адресов (которые иногда называются группами узлов), они используются только как адресаты пакета. У источника всегда одноадресный адрес.
Адреса многоадресных рассылок используются, например, в дистанционных играх, в которых участвует несколько человек из разных мест. Другой пример — это дистанционное обучение в режиме видеоконференции, где несколько учащихся подключаются к одному и тому же курсу.
Как и одноадресным или широковещательным адресам, IP-адресам многоадресной рассылки нужен соответствующий MAC-адрес, позволяющий
доставлять кадры в локальной
сети. MAC-адрес многоадресной
рассылки — это особое
значение, которое в
шестнадцатеричном формате
начинается с 01-00-5E. Нижние
23 бита IP-адреса многоадресной
группы преобразуются в остальные
6 шестнадцатеричных символов
адреса Ethernet. Пример —
шестнадцатеричное значение
01-00-5E-0F-64-C5. Каждому
шестнадцатеричному символу
соответствует 4 двоичных бита.
Слайд 18

ДИНАМИЧЕСКИЙ И СТАТИЧЕСКИЙ IP АДРЕС Динамический IP-адрес выдается автоматически при выходе

ДИНАМИЧЕСКИЙ И СТАТИЧЕСКИЙ IP АДРЕС

Динамический IP-адрес выдается автоматически при выходе в

Интернет и используется до завершения сеанса подключения. При следующем выходе в Интернет Абоненту выдается новый динамический IP-адрес из закрепленного за ОАО «Ростелеком» диапазона IP-адресов. Динамические IP-адреса предоставляются Абонентам J-Интернет бесплатно. Статическим (фиксированным) называется индивидуальный IP-адрес, который постоянно закреплен за Абонентом и остаётся неизменным при каждом его выходе в Интернет.
Предоставление статического IP-адреса – это дополнительная услуга, которая может понадобиться некоторым опытным Интернет-пользователям для следующих целей:
- создание собственных серверов: почтовых, игровых, ftp и т.д. (для всех случаев, когда необходимо обеспечить пользователям из сети Интернет доступ к вашему компьютеру по заранее известному адресу); - удаленный доступ к собственному компьютеру, удаленное наблюдение через web-камеру и т.д.; - использование некоторых, в основном коммерческих, ресурсов сети Интернет, требующих наличия фиксированного IP-адреса для регистрации.