
- •Вопрос 1: Понятия lan, wan. Взаимодействие. Примеры топологий
- •Взаимодействие lan и wan
- •Примеры топологий: Физические топологии:
- •Вопрос 6: Поясните особенности настройки оборудования при помощи интерфейса командной строки. Способы загрузки, изменения и хранения конфигурации и образов ос. Система команд. Способы подключения.
- •Вопрос 7: iPv4. Классы ip-адресов. Vlsm. Частные и публичные ip-адреса. Умение выделять подсети
- •1. Структура iPv4-адреса
- •2. Классы ip-адресов
- •Вопрос 9: Канальный уровень. Процесс передачи пакета. Использование l2 и l3-адресов
- •1. Канальный уровень (Layer 2 osi)
- •2. Как используется l2 и l3 при передаче пакета Сценарий: отправка данных от одного компьютера другому через маршрутизатор
- •🧠 Важно:
- •Вопрос 18: Статическая маршрутизация. Резервные маршруты. Суммаризация маршрутов
- •1. Статическая маршрутизация (Static Routing)
- •2. Резервные маршруты (Floating Static Routes)
- •3. Суммаризация маршрутов (Route Summarization / Aggregation)
- •Distance-vector (вектор расстояния):
- •Link-state (состояние канала):
- •Hybrid (гибридные):
Вопрос 6: Поясните особенности настройки оборудования при помощи интерфейса командной строки. Способы загрузки, изменения и хранения конфигурации и образов ос. Система команд. Способы подключения.
Настройка сетевого оборудования чаще всего происходит через интерфейс командной строки, или CLI (Command Line Interface). Это такой текстовый способ управления устройством, как, например, в терминале. Он используется потому, что даёт полный контроль и позволяет точно задавать параметры.
Подключиться к оборудованию можно несколькими способами:
Через консольный порт — это прямое подключение, используется при первой настройке.
Удалённо через Telnet или SSH — когда устройство уже в сети. SSH предпочтительнее, так как безопаснее.
После подключения мы попадаем в интерфейс CLI, где есть разные уровни доступа:
Обычный пользовательский режим (можно только смотреть),
Привилегированный режим (для просмотра и изменения),
И режим конфигурации (где задаются конкретные параметры — например, IP, пароли и имя устройства).
Когда мы меняем настройки, они сначала попадают в оперативную память — это называется running-config. Но после перезагрузки всё может сброситься, если мы не сохраним конфигурацию в startup-config, которая хранится постоянно.
Также через CLI можно:
Настраивать доступ по паролям,
Создавать приветственные баннеры,
Загружать или обновлять образ операционной системы (например, IOS у Cisco),
Настроить интерфейсы, VLAN и другие функции.
Это несложно, особенно если знать логику команд — они читаются интуитивно: например, hostname, interface, ip address, enable, password, copy.
Вопрос 7: iPv4. Классы ip-адресов. Vlsm. Частные и публичные ip-адреса. Умение выделять подсети
1. Структура iPv4-адреса
IPv4 — это 32-битный адрес, представляемый в виде четырёх десятичных чисел (например, 192.168.1.1). Он состоит из сетевой части и части хоста, разделяемых маской подсети.
2. Классы ip-адресов
Раньше IP-адреса делились на классы:
Класс |
Диапазон адресов |
Маска по умолчанию |
Кол-во хостов |
A |
1.0.0.0 – 126.255.255.255 |
/8 |
~16 млн |
B |
128.0.0.0 – 191.255.255.255 |
/16 |
~65 тыс |
C |
192.0.0.0 – 223.255.255.255 |
/24 |
254 |
Классы D (224.x.x.x) — для мультикаста, E (240.x.x.x) — резерв.
Сегодня классовая система не используется, вместо неё применяется бессетевая адресация с масками произвольной длины.
3. VLSM (Variable Length Subnet Masking)
Позволяет делить одну сеть на подсети разного размера с точным выделением количества адресов под каждую задачу. Это экономит адресное пространство.
4. Частные и публичные адреса
Частные (Private) IP-адреса — не маршрутизируются в интернете:
Класс A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255
Класс B: 172.16.0.0 – 172.31.255.255
Класс C: 192.168.0.0 – 192.168.255.255
Используются внутри LAN. Для выхода в интернет применяется NAT (подмена адреса).
Публичные IP-адреса — видимы в Интернете, назначаются провайдерами.
5. Подсчёт подсетей (обобщённо)
При планировании сети важно уметь:
Определять количество необходимых адресов;
Вычислять маску подсети;
Делить сеть на подсети;
Определять первый и последний адрес в подсети, а также адрес шлюза и широковещательный (broadcast) адрес.
Вопрос 8: IPv6. Структура адреса и запись. Понятия Unicast, Multicast, Anycast. Классификация индивидуальных IPv6-адресов
1. Структура IPv6-адреса
IPv6 — это 128-битный адрес, представленный в виде восьми групп по 4 шестнадцатеричных цифры, разделённых двоеточиями, например:
makefile
КопироватьРедактировать
2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
Сокращения:
Убираются ведущие нули в каждой группе: 0db8 → db8
Одна серия нулей может быть заменена на ::: 2001:db8:0:0:0:0:0:1 → 2001:db8::1
2. Типы адресов по способу доставки
Unicast — передача одному получателю.
Multicast — передача группе устройств. Используется, например, в IPTV.
Anycast — отправка на ближайший по маршруту адрес из группы (используется, например, в DNS).
3. Классификация индивидуальных (Unicast) адресов
Тип адреса |
Префикс |
Назначение |
Global Unicast |
2000::/3 |
Аналог публичных IPv4 |
Link-local |
FE80::/10 |
Для взаимодействия в пределах канала (не маршрутизируются) |
Unique local (ULA) |
FC00::/7 |
Частные адреса, аналог 192.168.x.x |
Loopback |
::1 |
Адрес самой машины (аналог 127.0.0.1) |
Unspecified |
:: |
Неопределённый адрес, используется при инициализации |
IPv6 устраняет проблему нехватки адресов, устраняет необходимость в NAT и более логично поддерживает мультивещание и безопасность (IPSec встроен по умолчанию).