Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Лабораторная лабота №1 / Отчёт по ЛР1

.pdf
Скачиваний:
69
Добавлен:
18.06.2013
Размер:
578.73 Кб
Скачать

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»

(СПбГЭТУ)

Лабораторная работа №1

по дисциплине «Сетевые технологии»

на тему: «Изучение и управление сетевыми настройками оборудования и конфигурации локальной сети на основе стека протоколов TCP/IP»

Выполнил: студент гр. №8851 Захаренко Н.А.

Преподаватель: ассистент Гурьянов Д.Ю

Санкт-Петербург 2012 г.

Выполнение лабораторной работы

Цель работы: Изучить настройки оборудования локальной сети, работающей по протоколу TCP/IP и возможности их изменения и управления со стороны обыкновенного рядового пользователя средствами операционных систем WINDOWS/LINUX.

Требования к выполнению и оформлению работы: Задание является общим для всей группы. Поскольку оно будет выполняться на разных машинах и в разное время, результаты работы для каждого студента будут различными. При защите работы требуется умение объяснить полученные результаты.

Методические указания

Сетевой уровень модели TCP/IP служит для образования единой транспортной системы, объединяющей несколько сетей, причем эти сети могут использовать совершенно различные принципы сообщений между конечными узлами и обладать произвольной топологией.

Единицей сетевого уровня является пакет. На этом уровне определяются два вида протоколов

– сетевые протоколы и протоколы маршрутизации. Первые реализуют продвижение пакетов через сеть. Это такие протоколы как IP, ICMP, ARP и другие. Вторые – предоставляют способ обмена информацией о маршрутах.

Каждый компьютер в сети TCP/IP имеет адреса двух типов:

1.локальный (физический) адрес узла,определяемый технологией, с помощью которой построена отдельная сеть, в которую входит данный узел. Для узлов, входящих в локальную сеть – это MAC-адрес сетевого адаптера или порта маршрутизатора. Эти адреса назначаются производителями оборудования и являются уникальными адресами, так как управляются централизованно. Для узлов, входящих в глобальные сети (X.25, frame relay), физический адрес назначается администратором глобальной сети.

2.IP-адрес, состоящий из 4-х байт. Этот адрес используется на сетевом уровне. Он назначается администратором во время конфигурирования компьютеров и маршрутизаторов. IP-адрес состоит из номера сети и номера узла. Подсеть – это физический сегмент TCP/IP сети, в котором используются IP-адреса с общим номером сети.

3.Какая част IP-адреса относится к номеру сети, а какая к номеру узла, определяются двумя способами: с помощью классов (классовая адресация) или с помощью масок подсети (бесклассовая адресация).

4.Отображение физических адресов на IP-адреса происходит с помощью протокола ARP. Узел, которому необходимо выполнить отображение, формирует ARP запрос, в случае удачи, узел формирует ARP-ответ. В котором указывает свои IP- и локальный адреса. Для того, чтобы не перегружать систему запросами, ARP использует таблицу отображения (ARP-кэш). Тип записи может быть статическим и динамическим.

5.Для объединения подсетей в единую сеть, в простейшем случае используют маршрутизацию по умолчанию. Она организуется посредством шлюзов – узлов

внутри подсети, которые предоставляют доступ в другую подсеть. Чаще всего в качестве шлюза выступает маршрутизатор. Для каждого узла задается маршрутизатор по умолчанию.

Для проверки соединений и корректного функционирования сети обычно используется протокол icmp – протокол управляющих сообщений интернета. ICMP – протокол сетевого уровня и работает поверх протокола IP. Он предназначен для обмена информацией об ошибках между маршрутизаторами сети и узлом-источником пакета. Пример реализации такого обмена представлен в утилите ping, входящей в состав почти любой сетевой ОС.

Часть № 1. Установки протоколов TCP/IP

Примечание: Так как в повседневной жизни использую только ОС семейства Linux, то для выполнения данной лабораторной работы на машине с ОС Linux Ubuntu ver.11.04 была установлена виртуальная машина VirtualBox OSE Версии 4.0.4 с ОС Windows 7 Ultimate, тип подключения установлен сетевой мост.

1.Используя значок Сети Windows в Панели управления, определил текущие сетевые параметры и настройки;

2. Используя утилиту IPCONFIG.EXE (Windows NT) определил сетевые параметры настройки:

3. Идентифицировал при помощи команды net config workstation тип используемого клиентского программного обеспечения:

- Версия программы — Windows 7 Ultimate

4. При помощи команды net config workstation определил имя компьютера и имя домена:

-Имя компьютера - \\PRESTON-ПК

-Полное имя компьютера — Preston-ПК

-Домен рабочей группы — WORKGROUP

-Домен входа — Preston-ПК

5. Определил тип сетевой карты и ее драйвера при помощи команды netstat -r:

6. Для получения статистики работы сети по различным протоколам и списков активных подключений к ресурсам компьютера, использовал утилиту netstat:

Протоколы:

-IPv4

-IPv6

-ICMPv4

-ICMPv6

-TCP для IPv4

-TCP для IPv6

-UDP для IPv4

-UDP для Ipv6

Получение списка активных подключений к ресурсам ПУ командой netstat -a:

7.Используя команду netsh interface ip show address определил IP-адрес машины:

- IP-адрес — 192.168.11.47

8.Определил маску подсети и IP-адрес заданного по умолчанию шлюза (маршрутизатора) командой netsh interface ip show address:

- Префикс сети — 192.168.11.0/24; - Маска сети — 255.255.255.0; - Основной шлюз — 192.168.11.252;

9. Определил, используется ли DNS, DHCP и WINS и определил IP-адреса серверов, обеспечивающих эти услуги при помощи команд netsh interface ip show address и netsh interface ip show dns:

-Используется DNS — да;

-Используется DHCP — да;

-Используется WINS — нет;

-DNS-серверы с настройкой через DHCP - 192.168.11.202 : 192.168.11.207.

10. Определил MAC адрес сетевой платы при помощи утилиты getmac:

- Физический адрес — 08-00-27-А5-16-7В;

Часть № 2. IP — адресация

Даны следующие IP-адреса:

216.14.55.137

123.1.1.15

150.127.221.244

194.125.35.199

175.12.239.244

Задание: Определить для заданных IP-адресов класс сети, маску подсети, адрес сети, адрес машины в подсети.

1)216.14.55.137

Address:

216.14.55.137

D8.0E.37.89

11011000.00001110.00110111 | 10001001

Bitmask:

24

 

11111111.11111111.11111111

| 00000000

Netmask:

255.255.255.0

FF.FF.FF.00

11111111.11111111.11111111

| 00000000

Network:

216.14.55.0

D8.0E.37.00

11011000.00001110.00110111 | 00000000

HostMin:

216.14.55.1

D8.0E.37.01

11011000.00001110.00110111 | 00000001

HostMax:

216.14.55.254

D8.0E.37.FE

11011000.00001110.00110111 | 11111110

Hosts:

256

 

 

 

a)IP-адресс принадлежит классу С, так как три старших бита адреса равны 110, размер сетевой части равен 24 битам, значения старшего октета IP-адреса лежат в диапазоне 196-223, а номером сети являются три старших октета.

b)Битовая маска подсети равна 24 битам, а маска подсети 255.255.255.0.

с) Адрес сети равен 216.14.55.0.

d)Адрес машины в подсети равен 216.14.55.137.

e)Количество возможных хостов — 256 штук.

2)123.1.1.15

Address:

123.1.1.15

7B.01.01.0F

01111011

| 00000001.00000001.00001111

Bitmask:

8

 

11111111 | 00000000.00000000.00000000

Netmask:

255.0.0.0

FF.00.00.00

11111111 | 00000000.00000000.00000000

Network:

123.0.0.0

7B.00.00.00

01111011

| 00000000.00000000.00000000

HostMin:

123.0.0.1

7B.00.00.01

01111011

| 00000000.00000000.00000001

HostMax:

123.255.255.254

7B.FF.FF.FE

01111011

| 11111111.11111111.11111110

Hosts:

16777216

 

 

 

a)IP-адресс принадлежит классу А, так как старший бит адреса равен 0, размер сетевой части равен 8 битам, значения старшего октета IP-адреса лежат в диапазоне 0-127, который также является номером сети.

b)Битовая маска подсети равна 8 битам, а маска подсети 255.0.0.0.

с) Адрес сети равен 123.0.0.0.

d)Адрес машины в подсети равен 123.1.1.15.

e)Количество возможных хостов — 16777216 штук.

3)

150.127.221.244

 

 

 

Address:

150.127.221.244

96.7F.DD.F4

10010110.01111111

| 11011101.11110100

Bitmask:

16

 

11111111.11111111 | 00000000.00000000

Netmask:

255.255.0.0

FF.FF.00.00

11111111.11111111 | 00000000.00000000

Network:

150.127.0.0

96.7F.00.00

10010110.01111111

| 00000000.00000000

HostMin:

150.127.0.1

96.7F.00.01

10010110.01111111

| 00000000.00000001

HostMax:

150.127.255.254

96.7F.FF.FE

10010110.01111111

| 11111111.11111110

Hosts:

65536

 

 

 

a)IP-адресс принадлежит классу B, так как два старших бита адреса равны 10, размер сетевой части равен 16 битам, значения старшего октета IP-адреса лежат в диапазоне 128-191, при этом номером сети являются два старших октета.

b)Битовая маска подсети равна 16 битам, а маска подсети 255.255.0.0.

с) Адрес сети равен 150.127.0.0.

d)Адрес машины в подсети равен 150.127.221.244.

e)Количество возможных хостов — 65536 штук.

4)194.125.35.199

Address:

194.125.35.199

C2.7D.23.C7

11000010.01111101.00100011 | 11000111

Bitmask:

24

 

11111111.11111111.11111111 | 00000000

Netmask:

255.255.255.0

FF.FF.FF.00

11111111.11111111.11111111 | 00000000

Network:

194.125.35.0

C2.7D.23.00

11000010.01111101.00100011 | 00000000

HostMin:

194.125.35.1

C2.7D.23.01

11000010.01111101.00100011 | 00000001

HostMax:

194.125.35.254

C2.7D.23.FE

11000010.01111101.00100011 | 11111110

Hosts:

256

 

 

a)IP-адресс принадлежит классу С, так как три старших бита адреса равны 110, размер сетевой части равен 24 битам, значения старшего октета IP-адреса лежат в диапазоне 196-223, а номером сети являются три старших октета.

b)Битовая маска подсети равна 24 битам, а маска подсети 255.255.255.0.

с) Адрес сети равен 194.125.35.0.

d)Адрес машины в подсети равен 194.125.35.199.

e)Количество возможных хостов — 256 штук.

5)175.12.239.244

Address:

175.12.239.244

AF.0C.EF.F4

10101111.00001100

| 11101111.11110100

Bitmask:

16

 

11111111.11111111 | 00000000.00000000

Netmask:

255.255.0.0

FF.FF.00.00

11111111.11111111 | 00000000.00000000

Network:

175.12.0.0

AF.0C.00.00

10101111.00001100

| 00000000.00000000

HostMin:

175.12.0.1

AF.0C.00.01

10101111.00001100

| 00000000.00000001

HostMax:

175.12.255.254

AF.0C.FF.FE

10101111.00001100

| 11111111.11111110

Hosts:

65536

 

 

 

a)IP-адресс принадлежит классу B, так как два старших бита адреса равны 10, размер сетевой части равен 16 битам, значения старшего октета IP-адреса лежат в диапазоне 128-191, при этом номером сети являются два старших октета.

b)Битовая маска подсети равна 16 битам, а маска подсети 255.255.0.0.

с) Адрес сети равен 175.12.0.0.

d)Адрес машины в подсети равен 175.12.239.244.

e)Количество возможных хостов — 65536 штук.

Даны следующие IP-адреса: 150.100.255.255 175.100.255.18 195.234.253.0 100.0.0.23 188.258.221.176 127.34.25.189 224.156.217.73

Задание: Определить, правильны ли следующие IP адреса и объяснить, почему.

1) 150.100.255.255 — IP-адрес правильный и является широковещательным адресом.

2) 175.100.255.18 — IP-адрес правильный и принадлежит к классу В (номер хоста занимает два октета), широковещательный адрес 175.100.255.255, диапазон номеров хостов 0.1 — 255.254, количество хостов 65536.

3) 195.234.253.0 — IP-адрес правильный и принадлежит к классу С (номер хоста занимает один октет), широковещательный адрес 195.234.253.255, диапазон номеров хостов 253.1 — 253.254, количество хостов 256.

4) 100.0.0.23 — IP-адрес правильный и принадлежит к классу А (номер хоста занимает три октета), широковещательный адрес 100.255.255.255, диапазон номеров хостов 0.0.1 — 255.255.254, количество хостов 16777216.

5) 188.258.221.176 — IP-адрес НЕ правильный, так как второй октет IP-адреса не лежит в диапазоне от 0 до 255.

6) 127.34.25.189 — IP-адрес правильный и используется для адресации узлом себя самого (loopback — интерфейс обратной связи), без выхода пакетов данных на уровень доступа к среде передачи.

7) 224.156.217.73 — IP-адрес правильный и принадлежит классу D. Сети со значениями старшего октета IP-адреса 224 и выше зарезервированы для специальных целей, например для использования мультикастинга — передачи дейтаграмм группе узлов сети.