- •1.Классификация сетей, серверов, сетевых сервисов.
- •2. Архитектура «клиент-сервер»
- •3)Операционная система ios (2.3.3.4 0.0.0.1)
- •4. Методы доступа и их использование в сетевых архитектурах. Коммутируемые сети.(мы не делали лабы по этой главе)
- •5. Архитектура Ethernet
- •Сетевая архитектура
- •Средства сетевого подключения
- •6. Интегрированные сети (Лабораторная 1.3.1.3 Lab - Researching Converged Network Services) Конвергентная сеть
- •7. Архитектура коммутируемого Ethernet
- •8)Обеспечение безопасности на уровне портов коммутатора (Lab5.2.2.9 )
- •9. Виртуальные локальные сети. (лабы: 6.3.3.7)
- •Vlan для данных
- •10. Маршрутизация между vlan ( 6_3_3_7_Lab_-_Configuring_802_1q_Trunk-Based_Inter-vlan_Routing)
- •11. Сетевые протоколы. Модель оси
- •12. Сетевые протоколы. Модель tcp/ip
- •Транспортный уровень
- •Сетевой уровень
- •Канальный уровень
- •13)Кадры канального уровня
- •14. Структура iPv4 сетей и адресация в них.(лабы: 7.2.5.4)
- •15. Структура iPv6 сетей и адресация в них ( лаба - 7.2.5.4)
- •Префикс глобальной маршрутизации
- •Идентификатор подсети
- •Идентификатор интерфейса
- •Формы представления адресов в iPv6
- •Типы адресов в iPv6
- •17. Маршрутизация в ip-сетях
- •18)Статическая маршрутизация
- •19. Динамическая маршрутизация. Классификация протоколов динамической маршрутизации.(лабы: 2.2.4.5, 3.2.1.9)
- •20. Протокол rip (3.2.1.9-r2 Lab)
- •Объявление сетей
- •Проверка маршрутизации по протоколу rip
- •21. Протоколы транспортного уровня(Лабы 9.2.3.5-r2 Lab - Using Wireshark to Examine a udp dns Capture )
- •22. Списки управления доступом
- •Входящие и исходящие acl-списки
- •23)Протокол dhcPv4
- •24. Автоматическая настройка адреса в iPv6.(лабы: 8.2.4.4)
- •25. Трансляция сетевых адресов (9.2.2.6-r2 Lab - Configuring Dynamic and Static nat)
- •Приватные адреса
- •Трансляция адресов
- •26. Протоколы прикладного уровня(Лаба 10.2.2.8-r2 Lab - Observing dns Resolution)
- •27. Меры по обеспечению безопасности в локальных сетях
- •28)Использование возможностей ios для обслуживания устройств Cisco.
14. Структура iPv4 сетей и адресация в них.(лабы: 7.2.5.4)
в ходе настройки IPv4-конфигурации узла(компьютера) необходимо задать три IPv4-адреса в десятичном формате с точкой-разделителем.
IPv4-адрес — уникальный IPv4-адрес узла.
Маска подсети используется для определения сетевой и узловой частей IPv4-адреса.
Шлюз по умолчанию — локальный шлюз (т.е. IPv4-адрес интерфейса локального маршрутизатора), используемый для обращения к удаленным сетям.
Для идентификации сетевой и узловой части IPv4-адреса маска подсети побитово сравнивается с IPv4-адресом слева направо, как показано на рис. 3.
Единицы в маске подсети определяют
сетевую часть, а нули — узловую часть.
Обратите внимание, что маска подсети
на самом деле не содержит сетевой или
узловой части IPv4-адреса; она лишь
указывает компьютеру, где искать эти
части в конкретном IPv4-адресе.
Сам процесс, используемый для определения сетевой и узловой частей адреса, называется логической операцией И (AND).
Каждый сетевой адрес содержит (или определяет) адреса узлов и широковещательный адрес, как описано на рис. 1.
Существуют блоки частных адресов:
10.0.0.0 /8 или от 10.0.0.0 до 10.255.255.255
172.16.0.0 /12 или от 172.16.0.0 до 172.31.255.255
192.168.0.0 /16 или от 192.168.0.0 до 192.168.255.255
Важно знать, что адреса в этих блоках адресов не допустимы для использования в Интернете и должны отфильтровываться (отклоняться) интернет-маршрутизаторами.
Согласно стандарту RFC, диапазоны индивидуальных адресов делятся на следующие классы:
Класс A (от 0.0.0.0/8 до 127.0.0.0/8) разработан для очень крупных сетей с более чем 16 млн адресов узлов.
Класс B (128.0.0.0 /16 – 191.255.0.0 /16) разработан для поддержки потребностей небольших и крупных сетей, содержащих приблизительно 65 000 узлов.
Класс C (192.0.0.0 /24 – 223.255.255.0 /24) предназначен для небольших сетей с количеством узлов не более 254.
Также имеется блок одноадресной передачи класса D (от 224.0.0.0 до 239.0.0.0) и блок экспериментальных адресов класса E (от 240.0.0.0 до 255.0.0.0).
В конце 1990-х классовая адресация была заменена более новой и актуальной бесклассовой системой адресации. Официальное название — бесклассовая междоменная маршрутизация (Classless Inter-Domain Routing, CIDR; произносится как «сайдр»).
20
15. Структура iPv6 сетей и адресация в них ( лаба - 7.2.5.4)
Структура глобального индивидуального IPv6-адреса
Глобальные индивидуальные IPv6-адреса (GUA) уникальны по всему миру и доступны для маршрутизации через Интернет IPv6. Эти адреса эквивалентны публичным IPv4-адресам. Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (Internet Committee for Assigned Names and Numbers, ICANN), оператор Администрации адресного пространства Интернет (IANA) выделяет блоки IPv6-адресов пяти региональным интернет-регистраторам (RIR). В настоящее время назначаются только глобальные индивидуальные адреса с первыми тремя битами 001 или 2000::/3. Другими словами, первая шестнадцатеричная цифра адреса GUA начинается с 2 или 3. Это лишь 1/8 от всего доступного адресного пространства IPv6, за исключением очень незначительного количества других типов адресов индивидуальных и групповых адресов.
Примечание. Адрес 2001:0DB8::/32 зарезервирован для документации, в том числе в для использования в примерах.
На рис. 1 показаны структура и диапазон глобальных индивидуальных адресов.
Глобальный индивидуальный адрес состоит из трех частей.
Префикс глобальной маршрутизации
Идентификатор подсети
Идентификатор интерфейса
