Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.97 Mб
Скачать

Вопрос 2. Протоколы взаимодействия компьютеров в сети.

Как и во всякой другой сети, в Интернет существует 7 уров­ней взаимодействия между компьютерами: физический, логиче­ский, сетевой, транспортный, уровень сеансов связи, представи­тельский и прикладной. Каждому уровню взаимодействия соот­ветствует свой набор протоколов (т. е. правил взаимодействия):

Протоколы физического уровня определяют вид и характе­ристики линий связи между компьютерами. Для каждого типа линий связи разработан соответствующий протокол логического уровня, занимающийся управлением передачи информации по каналу.

Протоколы сетевого уровня отвечают за передачу данных ме­жду устройствами в разных сетях, т. е. занимаются маршрутиза­цией пакетов в сети. К протоколам сетевого уровня принадлежат IP (Internet Protocol) и ARP (Address Resolution Protocol).

Протоколы транспортного уровня управляют передачей дан­ных из одной программы в другую. К протоколам транспортного уровня принадлежат TCP (Transmission Control Protocol) и UDP (User Datagram Protocol).

Протоколы уровня сеансов связи отвечают за установку, поддержание и уничтожение соответствующих каналов. В Ин­тернет этим занимаются уже упомянутые протоколы TCP и UDP, а также протокол UUCP (Unix to Unix Copy Protocol).

Протоколы представительского уровня занимаются обслужи­ванием прикладных программ. К таким протоколам принадле­жат запускаемые, к примеру, на Unix-сервере протоколы, пре­доставляющие различные услуги абонентам. К ним относятся также протоколы: Telnet, FTP, Gopher, NFS, NNTP (Net News Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), POP2 и POP3 (Post Office Protocol) и т. д.

К протоколам прикладного уровня относятся сетевые служ­бы и программы их предоставления. Представление о взаимо­действии протоколов различного уровня дает рис. 1.

Рис. 1. Взаимодействие протоколов в Интернет

Вопрос 3. Понятие и структура ip-адре­са. Понятие доменного имени.

Адреса компьютеров, подключенных к сети, должны соответствовать особым требованиям. Адрес должен иметь формат, позволяющий выполнять его синтаксическую автоматическую обработку, и должен нести некоторую информацию об адресуемом объекте. Поэтому адреса компьютеров в сети могут иметь двойную кодировку:

* обязательную кодировку, удобную для работы системы телекоммуникации в сети;

* необязательную кодировку, удобную для абонента сети.

Цифровой IР-адрес представляет собой 32-разрядное двоичное число. Он разделяется на четыре блока по 8 бит, которые можно записать в десятичном виде, и содержит полную информацию, необходимую для идентификации компьютера. В десятичном коде IР-адрес имеет вид: 152.37.72.138.

1Р-адрес состоит из двух частей: адреса сети (идентификатора сети, Network ID ) и адреса хоста (идентификатора хоста, Ноst ID) в этой сети. IР-адреса выделяются в зависимости от размера организации и типа ее деятельности. Для обеспечения максимальной гибкости 1Р-адреса выделяются в зависимости от количества сетей и компьютеров в организации и разделяются на классы А, В и С. Еще существуют классы В и Е, но они используются для специфических служебных целей. Три класса 1Р-адресов позволяют распределять их в зависимости от размера сети организации. В сети класса А адрес определяется первым октетом 1Р-адреса (слева направо). Значение первого октета, находящееся в пределах 1-126, зарезервировано для гигантских транснациональных корпораций. В мире может существовать всего лишь 126 сетей класса А, каждая из которых может содержать почти 17 млн компьютеров.

Класс В использует два первых октета в качестве адреса сети, а значение первого октета может быть в пределах 128-191. В сети класса В может быть около 65 тыс. компьютеров, такие сети имеют крупнейшие университеты и другие большие организации.

В классе С под адрес сети отводится уже три первых октета, а значения первого октета могут быть в пределах 192-223. Это самые распространенные сети, их число может превышать 2 млн, а число компьютеров в каждой сети — до 254.

Если любой 1Р-адрес символически обозначить как набор октетов w.х.у.z, то структуру для сетей различных классов можно представить (табл. 1) в следующем виде.

Таблица 1

Структура IР-адресов в сетях различных классов

Класс сети

Значение первого октета (w)

Октеты номера сети

Октеты номера хоста

Число возможных сетей

Число хостов в таких сетях

А

1-126

w

Х..y..z

126

16777214

В

128-191

w. X

y..z

16384

65534

С

192-223

w.х.у

z

2097 151

254

Всякий раз, когда посылается сообщение какому-либо компьютеру в Интернет, IР-адрес используется для указания адреса отправителя и получателя.

Доменный адрес состоит из нескольких отделяемых друг от друга точкой буквенно-цифровых доменов (domain — область). Этот адрес построен на основе иерархической классификации: каждый домен

определяет целую группу компьютеров, выделенных по какому-либо признаку, при этом домен группы, находящейся слева, является подгруппой правого домена. Например, географические двухбуквенные домены некоторых стран:

  • Россия — ru;

  • США-us;

  • Великобритания — uk.

Существуют и домены, выделенные по тематическим признакам:

  • правительственные учреждения —gov;

  • коммерческие организации — соm;

  • учебные заведения - edu;

  • сетевые организации — net.

Доменный адрес имеет произвольную длину, и, в отличие от цифрового адреса, он читается в обратном порядке. Так как преобразование доменного адреса в соответствующий ему цифровой IР-адрес осуществляют специальные серверы DNS (Domain Name Server) — серверы имен, то пользователю нет необходимости знать цифровые адреса.