
- •Оглавление
- •1.Топологии локальных сетей. Среды передачи.
- •2.Методы кодирования информации
- •3.Методы доступа в звезде и шине.
- •4. Методы доступа в кольце.
- •5.Функции Сетевых адаптеров
- •6. Трансиверы, Повторители, Концентраторы.
- •7.Мосты, Маршрутизаторы, Шлюзы.
- •8. Аппаратура сети Ethernet. Расчет максимальной длины сети
- •9.Типы лвс Ethernet.
- •10.Аппаратура сети Fast Ethernet
- •11.Аппаратура сети Gigabit Ethernet.
- •12.Аппаратура сети Token Ring фирмы ibm.
- •13.Аппаратура сети Arcnet.
- •14.Аппаратура сети fddi
- •15. Аппаратура сети 100vg-AnyLan
- •16.Семиуровневая модель взаимодействия открытых ис
- •17.Прикладной уровень модели osi. Уровень представления.
- •18.Уровень представления Преобразование из кодов в коды сети.
- •19.Сеансовый уровень osi.
- •20.Транспортный уровень osi
- •21.Процедуры протокола
- •22.Сетевой уровень osi
- •23.Канальный уровень. Протоколы канального уровня.
- •24.Каналы т1/е1.
- •25.Кадровая синхронизация
- •26.Сети isdn
- •27.Сети Frame Relay
- •28.Сети атм
- •30.Сеть интернет
- •31.Протокол ip. Заголовок.
- •32.Протокол ip V.6.0.
- •33.Протокол tcp
- •34. Протокол udp
- •35.Маршрутизация. Общие понятия.
- •36.Протокол rip
- •37.Протокол ospf
- •38.Функции, состав и назначение маршрутизатора
- •39.Уровень управления информационным каналом. Bsc.
- •40.Протокол hdlc
- •41.Типы станций hdlc режимы работы и процедуры
- •42.Сети атм. Категории услуг. Атм над технологией sdh. Применение.
- •43.Стек протокола tcp/ip (1, 2).
- •44.Процедуры протокола tcp
- •45.. Протоколы политики маршрутизации egp, bgp
- •46.Протокол pnni. Протоколы маршр запроса и Сигнал-ции
- •47.Модель атм. Маршрутизация в атм.
- •48.Протокол hdlc.
- •49.Типы hdlc. Режимы работы и процедуры.
- •50.Протокол mpls.
- •51.Удлённый доступ к сети. Физич. И канальный уровни модемов.
- •52.Классификация модемов.
- •53.Осн. Протоколы модуляции.
- •54.. Недостатки традиционных ip-технологий.
- •55.Ускоренная маршрутизация в сетях:
- •56.Качество обслуживания в сетях. Параметры качества. Требования прилож.
- •57.. Служба QoS.
- •58.Протокол rsvp.
- •59. Комбинирование протоколов QoS.
- •60.Механизмы профилирования и форми-рования трафика.
- •61.Протоколы сигнализации QoS
- •62.Узкополосная сеть isdn
- •63.Сеть Frame Relay
- •64.Общая характеристика протоколов QoS.
- •65.Сети атм. Принципы, интерфейсы и форматы.
- •66.Управления качеством обслуживания. МеХанизмы управления качеством обслуживания
- •67.Теоретико- множественная модель QoS
30.Сеть интернет
Интернет - это все сети, которые взаимодействуя с помощью протокола IP, образуют "бесшовную" сеть для своих пользователей. В настоящее время в Интернет входят десятки тысяч сетей и их число постоянно увеличивается. В 1980 году на Internet было 200 компьютеров. Число подключенных к сети компьютеров продолжает увеличиваться примерно на 15% в месяц. Масштабы Internet существенно увеличились после подключения к ней коммерческих сетей. Это были такие сети, как America Online, CompuServe, Prodigy, Delphi, GEuie, BIX и т.д..
Управление Интернет Направление развития Internet определяет "Общество Internet" (ISOC -Internet Society). Это организация, которая работает на общественных началах; ее целью является содействие глобальному информационному обмену через Internet. Она назначает Совет старейшин, который отвечает за техническое Руководство и ориентацию Internet.
Совет старейшин IAB - (Internet Architecture Board - совет по архитектуре Internet) регулярно собирается для утверждения стандартов и распределения Ресурсов. Наличие стандартов должно способствовать объединению в сети компьютеров разных платформ (Sun, Macintosh, IBM и т.д.). Каждый компьютер в сети имеет свой уникальный 32-разрядный адрес. Правила присвоения адресов определяет IAB.
Имеется еще один общественный орган - Инженерная комиссия IETF (Internet Engineering Task Force). Она собирается регулярно для обсуждения технических и организационных вопросов, а при необходимости формирует рабочие группы.
Адресация интернет. Классы адресов.
Интернет – это сеть с коммутацией пакетов. В одном пакете может быть послано до 65535 байт информации. Каждый пакет (IP-пакет) снабжается адресами отправителя и получателя (рис.1).
В наиболее распространенной в настоящее время версии 4 протокола (IPv4) на каждый из адресов отводится поле в 32 бита. Однако, для удобства использования каждый байт адреса записывается в виде десятичной цифры (от 0 до 255). Каждая группа отделяется от следующей точкой (.).
Так удобнее пользоваться символическими именами в дальнейшем была внедрена доменная иерархическая система имен, допускающая произвольное количество составных частей
Такая система аналогична иерархии имен файлов. Дерево начинается с точки (.), обозначающей корень. Затем идут, отделяемые точкой, части символической записи имени.
Количество уровней не лимитируется, но редко бывает более 5. Например:
www.microsoft.com. asoiu.eltech.ru.
Совокупность имен, у которых старшие части совпадают, образуют домен (domain). Компьютеры, входящие в домен, могут иметь совершенно различные IP-адреса. Например, домен mgu.ru может содержать компьютеры с адресами:
132.13.34.15 201.22.100.33 14.0.0.6
Корневой домен (1-го уровня) управляется в Интернет центром InterNIC (центр сетевой информации). Для этого разработан стандарт ISO3266. В соответствии с ним введены 2-х или 3-х-буквенные аббревиатуры для стран и различных типов организаций (левый рис).
Для верхнего доменного уровня было изначально введено 6 групп высшего уровня: edu – учебные заведения (США); gov – правительственные учреждения США (кроме военных); com – коммерческие организации; mil – военные учреждения(США); org – прочие организации; net – сетевые ресурсы.
Когда Интернет стала международной сетью были добавлены группы для стран-участников, например: ca –Канада; ru – Россия; fr – Франция и т.д.
Каждый домен администрируется отдельной организацией, которая разбивает его на поддомены. Например, в России ( для домена ru) это РосНИИРОС.
Система доменных имен DNS
Встает задача отображения доменных имен в IP-адреса. На раннем этапе развития Internet на каждом хосте вручную создавался текстовый файл "hosts", который состоял из пар записей <IP-address — Domain Name>, например:
102.54.94.97-nick.bgs.com.
По мере роста сети появилась необходимость введения специальной службы – DNS (Domain Name System) – системы доменных имен. Служба DNS использует в- своей работе протокол типа «клиент-сервер» (client – server). DNS-серверы содержат распределенную базу отображений. DNS-клиент обращаются к этим серверам с запросами об отображении доменного имени в IP-адрес.
Каждый DNS-сервер кроме таблицы отображения имен содержит ссылки на DNS-серверы своих поддоменов. DNS-серверы применяют (для сокращения времени поиска) процедуру кэширования проходящих через них ответов. Сведения сохраняются на срок от нескольких часов до нескольких дней.
DNS-клиенты используют рекурсивную процедуру разрешения DNS-имен. Она следующая (вверху правый рис):
DNS-клиент запрашивает локальный DNS-сервер;
локальный сервер (если он не знает ответа) обращается к корневому (root) серверу;
корневой сервер делает последовательные запросы к DNS-серверам доменов, пока не находит нужный адрес;
адрес передается локальному серверу, а от него к DNS-клиенту.