- •Деление сети на подсети при iPv4 адресации.
- •1 Классовая адресация
- •2 Бесклассовая адресация
- •Решение поставленной задачи Задача 3.1.4
- •Задача 3.1.14
- •Задача 3.2.4
- •Задача 3.2.14
- •Список использованных источников
- •Контрольные вопросы:
- •1. Основные функции сетевого уровня
- •2. Отличия iPv6 от iPv4 и их преимущества
- •3. Назначение протокола icmp
- •4. Причины сохранения iPv4 при наличии iPv6
- •5. Подходы к борьбе с дефицитом iPv4-адресов
- •6. Суть технологии nat
Список использованных источников
ГОСТ Р 7.0.97-2016. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов от 01.07.2018
ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления от 01.07.2018
Информация с сайта. URL: https://disk.yandex.ru/d/dcEttL0o2VSBCg. Дата обращения: 14.05.2026
Информация с сайта. URL: https://habr.com/ru/articles/140611/. Дата обращения 14.05.2026
Контрольные вопросы:
1. Основные функции сетевого уровня
Сетевой уровень выполняет логическую адресацию устройств путём присвоения уникальных IP-адресов, обеспечивает фрагментацию пакетов в соответствии с максимальной единицей передачи (MTU), осуществляет маршрутизацию – выбор оптимального пути на основе таблиц маршрутизации, а также контролирует трафик и управляет перегрузками в сети.
2. Отличия iPv6 от iPv4 и их преимущества
В протоколе IPv6 длина адреса увеличена до 128 бит, что позволяет получить практически неограниченное количество уникальных адресов и отказаться от трансляции адресов (NAT). В IPv6 отсутствует контрольная сумма в заголовке, что ускоряет обработку пакетов маршрутизаторами. Поддержка протокола IPsec в IPv6 является обязательной, что повышает безопасность соединений. Кроме того, IPv6 поддерживает автоматическую конфигурацию адресов без использования DHCP-сервера, упрощая развёртывание сетей.
3. Назначение протокола icmp
Протокол ICMP (Internet Control Message Protocol) служит для передачи диагностических и управляющих сообщений об ошибках при доставке IP-пакетов. Он используется для проверки доступности узлов с помощью эхо-запросов и эхо-ответов (утилита ping), для отслеживания маршрута (traceroute) и для информирования о недостижимости узла или об истечении времени жизни пакета.
4. Причины сохранения iPv4 при наличии iPv6
Широкое использование IPv4 обусловлено огромной установленной базой устройств и программного обеспечения, работающего только с этим протоколом. Технологии бесклассовой адресации (CIDR), трансляции адресов (NAT) и использования частных адресов позволяют эффективно экономить публичное адресное пространство. Полный переход на IPv6 требует значительных финансовых и организационных затрат, а также несовместим напрямую с IPv4, что вынуждает организации поддерживать двухстековую работу или туннелирование.
5. Подходы к борьбе с дефицитом iPv4-адресов
Основными подходами являются бесклассовая адресация (CIDR) и маски переменной длины (VLSM), позволяющие гибко выделять блоки адресов нужного размера. Использование частных («серых») диапазонов адресов, которые многократно применяются в разных локальных сетях, а также технология трансляции сетевых адресов (NAT) дают возможность выходить в Интернет с одним публичным адресом для множества устройств. Радикальным решением служит переход на IPv6.
6. Суть технологии nat
Технология NAT (Network Address Translation) заключается в замене частного IP-адреса отправителя на публичный адрес маршрутизатора при прохождении пакета из локальной сети в глобальную. Маршрутизатор сохраняет в специальной таблице соответствие между исходным частным адресом (и портом) и использованным публичным адресом (и портом). При получении ответного пакета выполняется обратная подмена, благодаря чему устройство с частным адресом получает корректный ответ. Это позволяет экономить публичные адреса и повышает безопасность, скрывая внутреннюю структуру сети от внешнего мира.
