
- •Лабораторная работа №1. Основы передачи данных Цель работы
- •Теоретические основы
- •Ход работы Задание 1.
- •Задание 2.
- •Теоретические основы
- •8 16 24 0 31 0 8 16
- •Ход работы Задание 1. Основы ip-адресации
- •Задание 2. Определение частей ip- адресов
- •Задание 3. Ip-адреса хостов допустимые в коммерческих сетях
- •Лабораторная работа №4. Основы ip- адресации. Подсети сетей различных классов Цель работы
- •Теоретические основы
- •Ход работы Задание 1.
- •Задание 2.
- •Задание 3.
- •Задание 4
- •Задание 5.
- •Задание 6. Планирование подсетей. Подсети сети класса «в»
- •Задание 7. Планирование подсетей. Подсети сети класса «с»
- •Задание 8.
- •Задание 9.
- •Лабораторная работа №5. Настройки персонального компьютера для работы в сети Цель работы
- •Теоретические основы
- •Ipconfig [/? | /all | /release [адаптер] | /renew [адаптер] | /flushdns | /registerdns | /showclassid адаптер | /setclassid адаптер [устанавливаемый_код_класса_dhcp] ]
- •Средства/Подготовка
- •Ход работы
- •Задание 1. Определение сетевых настроек компьютера
- •Задание 2. Определение установок протокола tcp/ip
- •Задание 4. Использование утилиты ipconfig.Exe
- •Задание 5. Использование программы ifconfigдля определения сетевых установок интерфейсов под осunix
- •Лабораторная работа №6. Настройка типовой конфигурации компьютера под управлением операционной системы Windows для подключения к сети Интернет с использованием модема Цель работы
- •Теоретические основы
- •Средства/Подготовка
- •Ход работы Задание 1. Подключение и настройка модема
- •Задание 2. Настройка параметров подключения/ Рабочая станция под управлением Microsoft Windows 2000
- •Лабораторная работа №7. Основы работы в ос unix Цель работы:
- •Теоретические основы
- •Command option(s) argument(s)
- •Средства/Подготовка
- •Ход работы Задание 1. Вход в систему и выход из нее
- •Задание 2. Простейшие команды
- •Задание 3. Файлы и директории
- •Задание 4. Использование файлов
- •Задание 5. Стандартные файлы
- •Задание 6. Текстовый редактор VI
- •Лабораторная работа №8. Основы работы в ос unix. Упражнения
- •Задание 2. Файлы и директории.
- •Задание 3. Использование файлов
- •Задание 4. Редактор VI
- •Лабораторная работа №9. Мониторинг сети на сетевом уровне tcp/ip. Цель работы
- •Теоретические основы
- •Средства/Подготовка
- •Ход работы Задание 1. Ping
- •Задание 2. Tracert
- •Задание 3. Поисковые сервисы Европейского и Российского ip-регистров
- •Задание 4. Использование программы ping для исследования параметров сети.
- •Задание 5. Использование программы tracert для анализа соединений в сети.
- •Лабораторная работа №10. Протокол передачи файлов ftp Цель работы
- •Теоретические основы
- •Ход работы Задание 1. Организация ftp-соединения и навигация по удаленной и локальной файловой системе
- •Задание 2. Передача фалов с удаленного компьютера на локальный и обратно
- •Задание 3. Использование различных режимов передачи
- •Задание 4. Использование шаблонов групповых операций
- •Задание 5. Работа с ftp в среде www
- •Задание 6. Исследование ftp –пространства Интернет
- •Лабораторная работа №11. Сетевой уровень. Основы маршрутизации. Отображение символьных адресов на ip-адреса: служба dns Цель работы
- •Теоретические основы
- •Ход работы
- •Ход работы Задание 1. Подключение рабочей станции к маршрутизатору с использованием консольного интерфейса
- •Задание 2. Версия ios и важная информация относительно ram, nvram и Flash memory, которую выводит команда show version
- •Задание 3. Текущая конфигурация роутера
- •Лабораторная работа № 13. Интерфейс пользователя ios роутера Цель работы
- •Теоретические основы
- •Ход работы
- •Задание 7. Просмотр и сохранение текущей и стартовой конфигурации роктера.
- •Лабораторная работа № 14. Локальная вычислительная сеть. Домены коллизий протокола Ethernet. Протокол arp Цель работы
- •Теоретические основы
- •Топология учебной сети, используемой в работе
- •Ход работы Задание 1. Arp в локальной вычислительной сети
- •Задание 2. Подключение лвс к коммутатору и просмотр таблиц mac-адресов на коммутаторе
- •Задание 3. Настройка vlan и ее работы. Анализ конфигурационного файла коммутатора
- •Лабораторная работа № 15. Межсетевые соединения и фильтры Цель работы:
- •Теоретические основы
- •Ход работы Задание 1. Построение сети
- •Задание 2. Настройка межсетевого соединения
- •Задание 3. Установка межсетевого фильтра
- •Лабораторная работа №16. Симулятор протоколов уровня связи Цель работы
- •Теоретические основы
- •Ход работы: Задание 1. Подключение к Unix –машине
- •Задание 2. Знакомство с интерфейсом программы sim
- •Задание 3. Изучение протоколов
- •Лабораторная работа №17Последовательные интерфейсы. Hdlc. Основы маршрутизации. Rip Цель работы
- •Задачи работы
- •Теоретические основы
- •Ход работы Задание 1. Построение лабораторной сети
- •Задание 2. Настройка последовательных интерфейсов
- •Задание 3. Настройка интерфейсов Ethernet
- •Задание 4. Настройка протокола маршрутизации rip
- •Лабораторная работа № 18. Rip- альтернативные пути. Порты протоколов tcp/ip Цель работы
- •Теоретические основы.
- •Ход работы Задание 1. Построение лабораторной сети.
- •Задание 2. Настройка маршрутизаторов для обеспечения динамической маршрутизации по rip.
- •Задание 3. Анализ перестройки таблиц маршрутизации при изменении конфигурации сети.
- •Задание 4. Установка фильтров по протоколам на порты маршрутизаторов.
- •Лабораторная работа № 19. Трансляция адресов. Сохранение конфигурации роутера Цель работы
- •Теоретические основы
- •Ход работы
- •Ip- address
- •Ip- address (лвс)
- •255.255.255.128
- •Ip- address
- •Ip- address
- •Ip- address
Теоретические основы
Эта работа поможет понять, как строится адресный план сети и как функционируют сети TCP/IP. IP-адреса используют для однозначной идентификации отдельных сетей и хостов (персональных и специализированных компьютеров) в сетях при обеспечении связи между ними. Стек протоколов TCP/IP используется наиболее широко в мире. В частности, в Интернет или World Wide Web (WWW) используется только IP- адресация. Для того, чтобы хост имел связь с Интернет, он должен иметь IP- адрес. Понимание IP- адресов является определяющим в понимании работы сетей, построенных на основе стека протоколов TCP/IP.
В базовом представлении IP-адрес состоит из двух частей- адреса сети и адреса хоста. Сетевая часть IP- адреса назначается компании или организации Межсетевым информационным центром (InterNIC). Маршрутизаторы используют IP адреса для передачи пакетов между сетями. IP адреса имеют длину 32 бита и делятся на 4 октета (группы по 8 бит). В общепринятом представлении каждый октет записывается десятичным числом, октеты разделяются точками. Например, 212.193.38.248
IP-адреса используются на 3-м (сетевом) уровне модели OSI (Межсетевой уровень модели TCP/IP). Их присваивает вручную сетевой администратор или они назначаются автоматически сервером Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). IP адрес компьютера- это логический адрес и его можно изменить, в отличие от MAC- адреса сетевого интерфейса, который в большинстве случаев записан в постоянной памяти устройства.
IP адрес может использоваться как для адресации конкретного компьютера в сети- хоста, так и для адресации сразу целой группы компьютеров, логически объединенных в сегмент сети или подсеть (subnetwork). Для адреса хоста заначащими являются все цифры адреса. Для адреса подсети значащими являются только несколько старших разрядов числа IP-адреса. Остальные цифры относятся к адресам хостов в подсети.
Определены 5 различных классов IP –адресов A,B,C,D и E. В зависимости от класса адреса сетевая часть и адрес хоста занимают различное число бит. Только классы A, B и С используются в коммерческих сетях.
На рис. 3.1. показана структура IP-адресов.
Класс
А
0 |
N сети |
N |
Класс В
1 |
0 |
N сети |
N узла |
Класс С
1 |
1 |
0 |
N сети |
N узла |
Класс D
1 |
1 |
1 |
0 |
адрес группы multicast |
Класс Е
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
8 16 |
8 16 24 0 31 0 8 16
Рис. 3.1. Структура IP-адресов
Первый бит адреса класса А всегда равен 0. Первый октет определяет адрес сети класса А. Из структуры адреса класса А следует, что в первом октете он может иметь значения от 1 до 126. Значение 127 зарезервировано для организации внутренней петли устройств, которая используется при тестировании. Существует, таки образом, только 126 сетей класса А. Остальные 24 бита адресуют хосты в сети класса А, их может быть 224(более 16 миллионов).
В классической схеме адресации сетевая часть адреса или часть адреса, относящаяся к хосту, не может содержать все единицы или все нули. Например, адрес класса A 118.0.0.5 является допустимым, а адрес 118.255.255.255- нет. Если часть адреса- адрес хоста содержит все 0, то это фактически адрес сети. Если адрес хоста содержит все 1, то это широковещательный адрес сети (это означает, что пакет адресован всем хостам).
Большая сеть может быть разделена на подсети при помощи задания масок подсетей. Она позволяет маршрутизатору определить, находится ли хост, которому адресован пакет, в данной подсети.
В протоколе IP существует несколько соглашений об особой интерпретации IP-адресов: если IР-адрес состоит только из двоичных нулей, то он обозначает адрес того узла, который сгенерировал этот пакет;
0 0 0 0 ....……………………………… ....………………………………………….0 /........................................................................……………………………………………………………….... 0 0 0 0 |
- если в поле номера сети стоят 0, то по умолчанию считается, что этот узел принадлежит той же самой сети, что и узел, который отправил пакет;
0 0 0 0 ....………………………………………….0 |
Номер узла |
- если все двоичные разряды IP-адреса равны 1, то пакет с таким адресом назначения должен рассылаться всем узлам, находящимся в той же сети, что и источник этого пакета. Такая рассылка называется ограниченным широковещательным сообщением (limited broadcast);
1 1 1 1 . . . 1…………………………………………………………………………1 ……………….177111......................................……………………………………………………………………...1 1 |
- если в поле адреса назначения стоят сплошные 1, то пакет, имеющий такой адрес рассылается всем узлам сети с заданным номером. Такая рассылка называется широковещательным сообщением (broadcast);
Номер сети |
1111..............…………………………………1…..11 |
- адрес 127.0.0.1 зарезервирован для организации обратной связи при тестировании работы программного обеспечения узла без реальной отправки пакета по сети. Этот адрес имеет название loopback. Используется для организации петли и в диагностических целях.
Форма группового IP-адреса - multicast - означает, что данный пакет должен быть доставлен сразу нескольким узлам, которые образуют группу с номером, указанным в поле адреса. Узлы сами идентифицируют себя, то есть определяют, к какой из групп они относятся. Один и тот же узел может входить в несколько групп. Такие сообщения в отличие от широковещательных называются мультивещательными. Групповой адрес не делится на поля номера сети и узла и обрабатывается маршрутизатором особым образом.