Главная страница

ОИТ Аппаратная часть. Основы компьютерных сетей


Скачать 7.86 Mb.
НазваниеОсновы компьютерных сетей
Дата15.03.2022
Размер7.86 Mb.
Формат файлаpptx
Имя файлаОИТ Аппаратная часть.pptx
ТипПротокол
#397741

ОСНОВЫ

ИНТЕРНЕТ

ТЕХНОЛОГИЙ

СЕТИ

Основы компьютерных сетей

  • Структура и функции компьютерных сетей.
  • Преимущества и недостатки. Топологии.
  • Сетевые устройства.
  • Варианты построения компьютерных сетей.
  • Сеть Интернет.

Структура и функции компьютерных сетей

Протокол – язык общения компьютеров и сетевых устройств. Набор правил, согласно которым организуется обмен данными.

Сервис – программа, выполняющая определённые функции для обеспечения работы в сети Интернет.

Линия связи может быть проводной или беспроводной.

Узел  устройство, подключённое к сети и обеспечивающее пользователю связь с другими узлами сети.

Маршрутизатор  устройство, управляющее потоком данных между сетями.


Требования к компьютерным сетям
  • все узлы все узлы должны использовать одни и те же стандарты передачи данных;
  • должен существовать способ оповещения о получении или неполучении данных;
  • информация должна поступать по адресу назначения без потерь;
  • компьютеры должны определять кем отправлена и кому предназначена информация
  • должен существовать расширяемый метод присвоения сетевых адресов;
  • компьютеры должны быть способны идентифицировать друг друга в сети;
  • сеть не должна ограничивать скорость работы пользователей.

Преимущества и недостатки.
  • Широкий спектр информационных возможностей;
  • Повышение эффективности работы;
  • Возможность совместного использования ресурсов;

Топологии компьютерных сетей

В настоящее время используются две топологии:

  • Звезда
  • Кольцо
  • Шина

Звезда

Вариант топологии, в которой от центрального устройства (концентратора или коммутатора) лучами расходятся линии передачи, соединяющие его со всеми компонентами сети.

Вся информация в такой сети передаётся через центральный концентратор.

Кольцо

Вариант топологии, в которой компьютеры объединены так, что данные от компьютера к компьютеру движутся по кольцу.

Шина

Вариант топологии с использованием длинного кабеля с ответвлениями к которым подключаются компьютеры.

Сетевой концентратор (хаб, центр деятельности) — сетевое устройство, предназначенное для объединения нескольких устройств в общий сегмент сети. Устройства подключаются при помощи витой пары, коаксиального кабеля или оптоволокна.

(переключатель) — устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети.

Коммутатор передаёт данные только непосредственно получателю, исключение составляет широковещательный трафик.


Сетевые устройства

Сервер

  • программное обеспечение, принимающее запросы от клиентов;
  • компьютер (или специальное компьютерное оборудование), выделенный специализированный для выполнения определенных функций.

Маршрутизатор  устройство, выполняющее роль объединительного блока, через которое одновременно несколько пользователей получают доступ в Интернет.

Маршрутизатор – устройства, обеспечивающие связь между сетями с помощью которых отдельные сети объединяются в более крупные.

Кабельная проводка – во многом определяет характеристики сети. Для успешного функционирования кабельные линии должны соответствовать жёстким требованиям.


Варианты построения компьютерных сетей
  • LAN (Local Area Network);
  • WAN (Wide Area Network);
  • MAN (Metropolitan Area Network).

Локальная сеть(ЛВС)

  • сосредоточена в одном месте;
  • обеспечивает высокую скорость передачи данных (100-1000 Мбит/сек);
  • данные циркулируют только по линиям передачи, входящим в состав ЛВС.

Распределённая вычислительная сеть (РВС)

Распределённая сеть представляет собой ряд географически разнесённых локальных сетей, соединённых друг с другом высокоскоростными линиями передачи

и маршрутизаторами.

Пропускная способность канала цифровой связи измеряется в Кбит/сек, Мбит/сек.

Маршрутизаторы должны содержать информацию о маршрутах, на основании которых он определяет, каким образом пересылаются данные.

Сеть Интернет

сеть сетей;

  • сеть сетей;
  • ряд локальных и распределённых сетей, связанных между собой посредством более крупных сетей, находящихся в ведении сервис-провайдеров;
  • Является старейшей глобальной сетью.

Каждая организация несёт ответственность только за те компьютеры, которые находятся в её ведении.

Магистраль – ряд высокоскоростных линий связи, обладающих высокой пропускной способностью (155МБит/сек  1,5 Гбит/сек).


Топологии компьютерных сетей

Логическая топология

Шина, Звезда, Кольцо

Топология «пассивная звезда»

Топология «активное дерево»

Топология «пассивное дерево». К - концентраторы

Ethernet

Token Ring

FDDI

ATM

Сетевые протоколы


Требования к адресации

Выход – использование нескольких схем адресации (у сетевого устройства имеется несколько адресов-имён).

Для однозначной идентификации устройств используются вспомогательные протоколы, разрешающие адреса между собой.


Схемы адресации

Аппаратные адреса.

Предназначены для сети небольшого или среднего размера и не имеют иерархической структуры. Типич­ный представитель – MAC-адрес

Обычно используется только аппаратурой. Делается по возможности компактным и записывают в виде двоич­ного или шестнадцатеричного значения.

MAC-адрес. Подробности

Длина MAC-адреса составляет 6 байт, содержимое устанавливается IEEE.

Не может повторяться. Обеспечивает идентификацию сетевого устройства независимо от назначаемого адреса или имени.


0-одиночный,

1-групповой.

0-глобальный,

1-локальный.

Универсальный

идентификатор

производителя

платы

Уникальное

Значение,

выбираемое

производителем

Определение MAC-адреса

Windowsipconfig /all — более подробно расписывает — какой MAC-адрес к какому сетевому интерфейсу относится;

Windowsgetmaс /v — менее подробно расписывает — какой MAC-адрес к какому сетевому интерфейсу относится;

Linuxip link show

Mac OS X ifconfig,

либо в «Системных настройках» («Сеть», «Выбрать подключение», «Дополнительно», «Ethernet», «Идентификатор Ethernet»);

Пример

MAC-адрес: недостатки

  • отсутствие иерархии;
  • при замене аппаратуры изменяется и адрес компьютера. При установке нескольких сетевых адаптеров у компь­ютера появляется несколько адресов.

Символьные адреса (DNS)

Адреса предназначены для запоминания людьми и поэтому обычно несут смысловую нагрузку.

Легко ис­пользовать как в небольших, так и крупных сетях.

Для работы в больших сетях символьное имя может иметь сложную иерархическую структуру.

Удобны для людей, но передача по сети не очень экономична.

Структура URL (Universal Resource Locator)

  • Метод доступа к ресурсу (сетевой протокол);
  • Авторизация для доступа;
  • Хост – DNS адрес, прописываемый как IP адрес;
  • Порт – обязательный атрибут при указании IP адреса (по умолчанию - 80 порт);
  • Путь – информация о методе получения доступа;
  • Параметр (якорь) – данные о файле внутри ресурса (ссылка на абзац внутри страницы сайта).

URL

Числовые составные адреса

Поэтому во многих случаях для работы в больших сетях в качестве адресов узлов используют числовые составные адреса фиксированного и компактного форматов.

Адреса. Сервера. Маршрутизаторы

Каждый компьютер, подключённый к Интернет, прежде всего подключён к какой-либо отдельной сети.

Основой системы маршрутизации являются IP-адреса. Вид IP-адреса: xxx.xxx.xxx.xxx

Выделяют IP-адреса специальные организации, основной задачей которых является недопущение одинаковых IP-адресов у различных сетей.

Структура подключения к Интернет

Взаимное положение различных видов сетей

IP - адрес

Определяет:

  • Номер сегмента сети
  • Номер узла сети
  • Запись в виде октетов в десятиричной системе счисления.

    192.168.004.010

Маска подсети

  • Битовая маска для определения, какая часть IP адреса относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой сети.
  • В маске всегда сначала идут 111, а потом 000.

Пример

192.168.11.10= 11000000.10101000.00001011.00001010

255.255.248.0= 11111111.11111111.11111000.00000000

11000000.10101000.00001000.00000000=

192.168.8.0 – адрес сети


Классы компьютерных сетей
  • А;
  • В;
  • С;
  • D;
  • Е.

Общая структура IP-адреса

Класс А

Адреса назначаются узлам очень большой сети. Старший бит в адресах этого класса всегда 0.

7 бит 1-го октета - идентификатор сети.

24 бита содержат идентификатор узла.

Маска подсети: 255.0.0.0.

126 сетей.

В каждой сети такого класса может находиться 16777216 адресов.

Адреса в промежутке 1.0.0.0... 126.0.0.0

Класс В

Адреса назначаются узлам в больших и средних сетей.

2 старших битах =10

14 бит - идентификатор сети

16 бит - идентификатор узла.

Маска подсети: 255.255.0.0.

16 384 сетей

65536 узлов.

Адреса в промежутке 128.0.0.0...191.255.0.0.

Класс С

Применяются в небольших сетях.

3 старших бита = 1 10.

21 бит -идентификатор сети

8 бит - идентификатор узла.

Маска подсети 255.255.255.0.

около 2 000 000 сетей класса С

254 узла

Адреса в промежутке 192.0.1.0...223.255.255.0.

Класс D

Предназначены для рассылки групповых сообщений. Группа получателей может содержать один, несколько или ни одного узла.

4 старших бита =1110.

Оставшиеся биты обозначают конкретную группу получателей и не разделяются на части. Пакеты с такими адресами рассылаются избранной группе узлов в сети. Получателями могут быть только специальным образом зарегистрированные узлы.

Класс E

Класс Е — экспериментальный. Он зарезервирован для использования в будущем и в настоящее время не применяется.

4 старших бита = 1111.

Специальные диапазоны

110.0.0.0 (сеть класса А, маска сети 255.0.0.0).

172.16.0.0 - 172.31.0.0 (16 сетей класса В, маска каждой сети 255.255.0.0).

192.168.0.0 - 192.168.255.0 (256 сетей класса С, маска каждой сети 255.255.255.0).

Назначение маски подсети

Маска назначается по следующей формуле:

28 - n

(для сетей класса C),

где n — количество компьютеров в подсети + 2, округлённое до ближайшей большей степени двойки (эта формула справедлива для n ≤ 254).

Пример

В некой подсети класса C есть 36 компьютеров, маска для такой сети вычисляется следующим образом:

28 - 36 = 256 - 36 = 220

= > маска подсети= 255.255.255.220

Присвоение IP-адресов

  • Статические IP-адреса
  • Динамические IP – адреса

Служба DHCP

Предназначена для сбора и выявления конфигурационной информации о TCP/IP, автоматического присваивания адресов клиентам. При каждом запуске DHCP-клиент запрашивает у сервера следующую информацию:

  • IP-адрес;
  • Маску подсети;
  • Дополнительные параметры: адрес шлюза, адреса DNS-серверов.

Модель OSI

Модель OSI open systems interconnection basic reference model — Базовая Эталонная Модель

В 80-x годах XX в группа по стандартизации обмена данными между компьютерными системами различных типов разработала модель, объясняющую, как должна работать сеть.

Модель получила название «семиуровневая модель OSI».

Модель показывает, как сетевые функции распределены между элементами сети.

Открытая система (в информатике)

аппаратура и/или программное обеспечение, которое обеспечивает переносимость и совместимость, а часто и их вместе с другими

компьютерными системами.

Пройдя в компьютере-отправителе программную обработку в соответствии с моделью OSI, данные поступают в линию.

Данные в компьютере-получателе последовательно переходят с нижнего на верхний уровень.

Взаимодействие уровней

Уровень взаимодействует только с теми уровнями, которые расположены непосредственно над ним или под ним.

Понятия «слой» и «уровень» в модели OSI эквивалентны.

Уровень 7(уровень приложений)

Уровень состоит из программ, с которыми пользователи работают на экране компьютера. На данном уровне происходит наибольший обмен полезной информацией между пользователями и программами.

  • FTP;
  • Telnet;
  • HTTP и др.

Уровень 6 (уровень представления)

На данном уровне производится конвертирование данных из формата приложений в стандартный формат для передачи на нижележащий уровень.

На уровне представления встречаются форматы ASCII, JPEG, MPEG, MIME.

Уровень 5 (сеансовый уровень)

На данном уровне обеспечивается управление связью (сессиями) между системами. Протоколы и API, встречающиеся на уровне – язык SQL, NetBIOS, RPC.

Уровень 4 (транспортный уровень)

Уровень отвечает за организацию последовательности данных и помогает гарантировать, что они отправляются в том же порядке, в котором будут приняты. Осуществляют проверку ошибок и управление потоками.

Протоколы, работающие на уровне

TCP, UDP, NetBEUI.

Уровень 3 (сетевой уровень)

Данный слой отвечает за трассировку, коммутацию и маршрутизацию. Уровень отвечает за преобразование логических адресов в физические.

Уровень 2 (канальный уровень)

Набор правил, «зашитых» в ПЗУ адаптеров сетевого интерфейса. На этом уровне хранятся правила, определяющие механизм работы сетей Ethernet, TOKEN Ring, FDDI, ATM.

Уровень 1 (физический уровень)

Технические параметры адаптеров сетевого интерфейса, линий передачи данных, концентраторов.

Для успешной передачи информации по сети необходимо

  • передавать данные по физической линии связи;
  • по аппаратному MAC-адресу, выбирая правильный маршрут передачи;
  • декодировать тип данных;
  • проверять целостность данных;
  • подтверждать получение данных;
  • взаимодействовать с пользователем.

Протокол TCP/IP

Протокол TCP/IP

TCP – Transmission Control Protocol;

IP - Internet Protocol.

TCP/IP обеспечивает функционирование Интернет как информационной сети

TCP/IP- набор протоколов (стек)

TCP и IP протоколы – основа стека

Адресация IP v6

Адресация – одна из важнейших составляющих OSI-модели и связки протоколов TCP/IP.

Адресация IP v4 появилась около 25 лет назад.

IP v4 обеспечивает до адресов.

IP v6 обеспечивает до адресов.

Синтаксис команд

Порты

Компьютеры могут работать с несколькими приложениями одновременно. Для определения того, с каким приложение работает ПК, используются порты.

Значение номера порта изменяется в пределах 0…65535.

Связка порт+IP-адрес представляет собой полную информацию, необходимую для подключения к другой машине.

Порты 0…1024 зарезервированы.


Порт

Сервис

21

FTP

25

SMTP

80

Web

110

POP

443

Защищённый Web

445

Защищённый SMTP

995

Защищённый POP

5190

AOL

6667

IRC

DHCP

Сетевые службы и приложения

Домены и их виды.

Система DNS

Система DNS

(Доменная система имён)

в числовом виде.

Буквенные обозначения используются для удобства работающих с компьютером людей.

Первопричиной прихода буквенных обозначений является электронная почта.

1983 –1984 Пол Мокапетрис (Институт Информационных Наук).

DNS описана в RFC-882 и RFC-883, обновлена в RFC 1034 RFC 1035

RFC

Свободная форма определения стандартов работы Интернета, сложившаяся в результате исторического развития

интернет-сообщества.

Большая часть документов RFC ―описание интернет-технологий, добровольно принимаемая и исполняемая всеми заинтересованными разработчиками.

DNS

DNS занимается двунаправленным отображением имен хостов, подходящих для запоминания людьми, и интернет-адресов, с которыми работают компьютеры.

DNS необходима практически каждой программе, работающей в сети.

Система DNS обеспечивает получение информации о хосте из любой точки сети.

Arpanet

В 70-е годы Arpanet представляла собой сообщество из нескольких сотен узлов.

Всю информацию, необходимую для взаимодействия между узлами содержал

файл HOSTS.TXT, за который отвечал сетевой информационный центр.

Единственным узлом, ответственным за файл, являлся узел Стэндфордского исследовательского университета.

После перехода Arpanet на протоколы TCP/IP появились проблемы, связанные с использованием файла HOSTS.TXT.

  • предельное увеличение нагрузки на информационный центр;
  • конфликты имён;
  • проблемы синхронизации;
  • отсутствие масштабирования.
  • Успех Arpanet как эксперимента привёл к моральному устареванию и провалу HOSTS.TXT

Структура доменного дерева.

Глубина дерева может достигать 127 уровней.

Доменное имя

Доменное имя имеет иерархическую структуру.

http://www.yandex.ru.


Корневой домен

Домен верхнего уровня

Доменное имя второго уровня

Имя прикладного протокола

Домен третьего

уровня

Принципы регистрации доменных имён. Ограничения.

DNS сервера


Сервер

Организация (оператор)

Количество

(логических)

узлов

IP-адреса

A

VeriSign, Inc.

6

IPv4: 198.41.0.4

IPv6: 2001:503:BA3E::2:30

В

Information Sciences Institute

1

IPv4: 192.228.79.201

IPv6: 2001:478:65::53

C

Cogent Communications

6

IPv4: 192.33.4.12

D

University of Maryland

1

IPv4: 128.8.10.90

Е

NASA Ames Research Center

1

IPv4: 192.203.230.10

Сервер

Организация

(оператор)

Количество

(логических)

узлов

IP-адреса

F

Internet Systems Consortium, Inc.

49

IPv4: 192.5.5.241 IPv6: 2001:500:2f::f

J

U.S. DOD Network Information Center

6

IPv4: 192.112.36.4

H

U.S. Army Research Lab

1

IPv4: 128.63.2.53 IPv6:2001:500:l::803f:235

I

Autonomica

36

IPv4:192.36.148.17

IPv6: 2001:7fe::53

J

VeriSign, Inc.

70

IPv4:192.58.128.30

IPv6: 2001:503:C27::2:30

К

RIPENCC

18

IPv4:193.0.14.129 IPv6:2001:7fd::l

L

ICANN

42

IPv4:199.7.83.42 IPv6: 2001:500:3::42

M

WIDE Project

6

IPv4: 202.12.27.33

IPv6: 2001:dc3::35

Именование корневых серверов

  • a.root-servers.net
  • b.root-servers.net
  • c.root-servers.net
  • d.root-servers.net
  • e.root-servets.net
  • f.root-servers.net
  • g.root-servers.net
  • h.root-servers.net
  • i.root-servers.net
  • j.root-servers.net
  • k.root-servers.net
  • l.root-servers.net
  • m.root-servers.net

Заблуждения

  • Не весь интернет-трафик проходит через корневой сервер;
  • Не каждый DNS-запрос обрабатывается корневым сервером;
  • Корневые серверы обслуживаются профессионалами и хорошо финансируются;
  • Ни одна организация (коммерческая или правительственная) не контролирует всю систему.

Алгоритм работы

Resolver-программа обработки запросов вида «Любезный, не скажешь ли какой

IP адрес у yandex.ru ? »

Резолверы имеют кэш адресов, хранящий

данные, полученные ранее из DNS.

  • Получив запрос «а какой IP у www.yandex.ru» резолвер ищет в своём кэше информацию.
  • Если информацию найти не удалось, начинает опрос глобальной DNS с запроса к одному из корневых серверов.
  • Корневой сервер не знает ответа вопрос об адресе www.yandex.ru, но он сообщит
  • резолверу об адресах серверов, ответственных за зону .ru

  • Сервера зоны .ru отправят резолвер к серверам, отвечающим за .yandex.ru
  • Сервера yandex.ru ответят об адресе www.yandex.ru

DNS: подробности

Иерархия строится справа налево. Например:

www.money.yandex.ru – адрес платёжной системы Яндекс- деньги.

www.money.yandex.cl03 – адрес фишингового сайта.

TLD (домены верхнего уровня)

  • .com – commercial (изначально планировался для коммерческих организаций, сейчас – свободная регистрация);
  • .net – networks (изначально предназначался для ресурсов, связанных с функционированием Интернет, сейчас – свободная регистрация);
  • .org – organizations (некоммерческие организации либо организации, не попадающие в другие категории, сейчас – свободная регистрация);
  • .info – Information (домен, ориентированный на размещение справочных, информационных ресурсов);
  • .biz – business organizations (для коммерческих организаций, аналог домена .com);
  • .name – personal (домен для частных лиц);
  • .aero – air-transport industry (воздушно-транспортная индустрия, домен с ограниченной регистрацией);
  • .coop – cooperatives (кооперативы, регистрация ограничена принадлежностью к кооперативному движению);
  • .museum – museums (специальный домен для размещения ресурсов музеев);
  • .pro – professionals (для специалистов различных сфер);
  • .arpa – технический домен, используемый для поддержки сетевой инфраструктуры Интернет;
  • .int – international organizations (домен предназначен исключительно для международных организаций);
  • .edu – education (ресурсы образовательных учреждений США);
  • .gov – US Government (ресурсы правительства США);
  • .mil – US Department of Defens (домен для использования военными ведомствами США);
  • .travel – домен для турагентств, туроператоров, организаций, связанных с туриндустрией;
  • .jobs – для сайтов, устраивающих коммуникации работников и работодателей;
  • .cat – для лингвистического и культурного сообщества испанской Каталонии;
  • .tel – для хранения персональных данных в DNS;
  • .mobi – для сайтов и сервисов, ориентированных на использование с мобильного устройства;
  • .asia – для сайтов и сервисов, ориентированных на граждан стран Азии.

Новые игроки…

Доменные имена: подробности

Country Code Top Level Domain (ccTLD)

Национальные домены ― двухбуквенные домены первого уровня, соответствующие кодам, обозначающим государства.


Домен

Государство

RU

Россия

DE

Германия

UZ

Узбекистан

Большинство ccTLD выделено именно государствам.

При обозначении государств используется ISO1366, рекомендующие двухбуквенные коды стран. Принят в 60-х гг. XX в.

Правило «нет государства, нет домена»

Присвоение национальных доменов не всегда выполняется с учётом ISO1366.

Пример:

Великобритания

ISO1366: GB,

Реально: UK, нестандартный, но лидирующий.

СССР (несуществующее государство),

домен .SU ― живой.


Ошибочно полагать, что домен первого уровня находится в управлении государства, которому выделен.

Лингвистические хитрости

TV (1996)― однозначная ассоциация с телевидением. ISO1366 ― Тувалу.

TM (1997)― ассоциация с Trade Mark.

ISO1366 ― Туркмения.

MD (1994)― ассоциация с Medical Doctor

ISO1366 ― Молдова.

FM ― ассоциация с Радиовещанием.

ISO1366 ― Микронезия.

ME (2007)― ассоциация с персонализацией

ISO1366 ― Молдова

Жизненный цикл домена

Рождение

Предварительная регистрация (Add Grace Period)

В этот период регистратор ожидает поступления за регистрацию домена от администратора.

Жизнь

В зависимости от правил администрирования домена первого уровня, в доменных зонах можно регистрировать домены на различные сроки: от 1 года до 10 лет.

Обычно после регистрации в течение 60 дней смена администратора невозможна.

Домен не всегда используется под web-сайт, он может служить адресом для почтового или FTP-сервера.

Пример.

Домен .mobi рекомендован для размещения сайта, оптимизированного для просмотра с мобильного устройства.

Домен .tel предназначен для размещения web-страниц, хранящих контактные данные компании или человека, размещённые непосредственно в DNS.

Делегирование домена 

Передача прав на его техническое сопровождение. Для этого нужно поддержать его на нескольких DNS-серверах.

После проведения процедуры делегирования они станут нести ответственность за домен и будут отвечать на запросы.  Для того чтобы домен функционировал, необходимо четко определить ему место на сервере, который и будет поддерживать существование домена.

Национальные домены верхнего уровня

Служба whois

Сервис «Who is»

Who is – набор баз данных и протокол доступа к ним.

Who is – инструмент получения информации о регистрации некоторого домена.

Крупные регистраторы предоставляют доступ к базе данных who is через свои сайты.

Выводы

  • домен test.ru – занят; запись о занятости домена нельзя полностью изъять из БД who is;
  • Администратором домена является организация
  • «JSC Regional Information Center»;

  • Домен не делегирован;
  • Домен привязан к двум серверам;

Поля сервиса who is


Поле

Описание

address:

Контактный адрес физического лица (на английском языке), необязательное поле

admin-c:

Идентификатор представителя организации для административного контакта

admin-o:

Идентификатор администратора домена

bill-c:

Идентификатор представителя организации, ответственного за оплату услуг по домену

changed:

Дата последнего изменения клиентом информации.

created:

Дата регистрации домена, не изменяется при продлении

domain:

Доменное имя

e-mail:

адрес электронной почты

fax-no:

номер факса с международным кодом и кодом города

free-date:

Дата освобождения домена

mnt-adm:

Организация или физическое лицо, которому принадлежит служба поддержки

mnt-by:

Идентификатор службы технической поддержки, отвечающей за корректность информации о домене в БД РосНИИРОС

nserver:

Список DNS-серверов, поддерживающих домен

org:

Название организации

Paid-till:

дата, по которую оплачена регистрация домена

x-freeing

Домен подлежит удалению из реестра в течение часа

% By submitting a query to RIPN's Whois Service % you agree to abide by the following terms of use: % http://www.ripn.net/about/servpol.html#3.2 (in Russian)  % http://www.ripn.net/about/en/servpol.html#3.2 (in English). domain: SUT.RU nserver: ns1.sut.ru. 91.238.228.3, 91.238.229.151, 2a01:a280:1::3:2 nserver: ns2.sut.ru. 178.250.244.150 nserver: ns.sut.ru. 91.238.228.4 state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED org: The Saint Petersburg State University of Telecommunications registrar: RU-CENTER-REG-RIPN admin-contact: https://www.nic.ru/whois created: 1996.10.12 paid-till: 2014.11.01 free-date: 2014.12.02 source: TCI Last updated on 2013.11.04 20:31:38 MSK

Смерть домена

Права администратора на управление доменом требуют продления.

Домен регистрируется на определённый срок, по истечении которого, он может быть удалён из реестра.

При удалении домена его использование становится невозможным.

Продлевать права на управление доменом можно неограниченное число раз за редкими исключениями.

В домене .com ― Auto-Renew Grace Period.

Продолжительность ― от нескольких дней до 1,5 месяцев. Домен остаётся в DNS, но необязательно, что он будет указывать на ресурс прежнего владельца.

В зоне .com это Redemption Grace Period.

Запись о домене удаляется из DNS, т.е. домен как бы не существует, но в течение некоторого периода времени может быть возвращён прежнему администратору, при условии, что он оплачивает штраф, больший, чем стоимость продления.

Если администратор так и не оплатил продление, то в течение 5 дней домен должен быть удалён из реестра.

Циклы «.ru»

В доменной зоне .ru невозможно тестирование доменов без оплаты, так как отсутствует период предварительной регистрации ― за внесение информации в реестр необходимо заплатить.

Регистрация доменов в зоне .ru производится сроком на 1 год.

  • сторонники ― проще заплатить за несколько лет, чем регулярно продлевать регистрацию;
  • противники ― возможен захват множества доменов киберсквоттерами и вывода доменов из оборота на длительный срок.

После истечения годового срока регистрации, домен снимается с делегирования, но в течение 30 дней прежний администратор может продлить регистрацию по цене продления.

Если регистрация не продлена, то в течение 3 дней домен должен быть удалён из реестра.

Если продление не оплачено, домен освобождается, запись о нём удаляется из реестра доменов, и другой администратор может его зарегистрировать.


Домены верхнего уровня:

дополнение
  • com;
  • net;
  • org;
  • gov:
  • edu;
  • mil;
  • arpa.
  • Коммерция;
  • Сети и телекоммуникации;
  • Некоммерческие объединения;
  • Власть;
  • Международная деятельность, образование и наука.
  • Ведение войн и подготовка к ним.

Домен .com

Предлагалось использовать для коммерческих организаций всего мира. Сейчас – это лидер по числу зарегистрированных доменов.

В 2008 году домен исчерпал словарные 4 буквенные словосочетания. Были зарегистрированы даже экзотические домены

«xvqg.com».

Первые 4 буквенные домены были зарегистрированы в 1986 г.

Всего возможно 456976 вариантов доменов.

Домен .net

Изначально планировался для размещения ресурсов компаний и организаций, связанных с функционированием Сети и телекоммуникационных служб.

Позже регистрация в доменной зоне стала свободной.

Тем не менее, в данной доменной зоне часто размещаются сайты Интернет-провайдера и рабочие группы, связанные с телекоммуникациями.

Домен .org

Предназначался для сайтов некоммерческих организаций и общественных объединений.

В доменной зоне открыта свободная регистрация.

Существуют сайты крупных международных объединений.

Пример:

Сайт ООН : un.org


Данными доменами исчерпывается список действительно свободных в плане

регистрации древнейших доменов.

Домен .gov

Предназначен для правительственных структур США, и только для них.

Пример:

ЦРУ: cia.gov

NASA: nasa.gov

Домен .mil

Предназначен для регистрации учреждений, организаций и формирований, прямым образом связанные с оборонным ведомством США.

Пример

сайт ВВС США: af.mil

Домен .edu

Используется образовательными учреждениями США. Распределение имён контролирует правительственное агентство. Основное количество адресов домена .edu занимают сайты и другие ресурсы университетов и колледжей США.

Домен .int

Создан для использования международными организациями.

Является единственным из изначально специальных доменов, в котором возможна регистрация имени иностранной, по отношению к США, организации.

Регистрацией владеет подразделение ICANN- IANA

Администрация адресного пространства Интернет — некоммерческая организация, управляющая пространствами IP-адресов, доменов верхнего уровня, а также регистрирующая типы данных MIME и параметры  протоколов Интернета.

Протоколы стека TCP/IP

TCP (Transmission Control Protocol)

Протокол управления передачей. Устанавливает и поддерживает связь между компьютерами.

IP (Internet Protocol)

IP (Internet Protocol)

обрабатывает логические адреса компьютеров

Протокол разрешения адресов. Определяет MAC-адрес, соответствующий IP-адресу.

RIP (Routing Information Protocol)

Протокол маршрутной информации. Определяет самый короткий маршрут между компьютерами. Если число переходов превышает 16, маршрут считается недоступным.

ICMP (Internet Control Message Protocol)

Протокол управления сообщениями. Обрабатывает и посылает сообщения об ошибках для TCP/IP.

OSPF (Open Shortest Path First)

«Наследник» протокола RIP, число переходов увеличено до 256.

BGP/EGP(Border Gateway Protocol/Exterior Gateway Protocol )

Пограничный шлюзовой протокол/Внешний шлюзовой ппротокол

SNMP

  • SNMP
  • (Simple Network Management Protocol)
  • Простотой протокол управления сетью. Является инструментом, позволяющим подключать и управлять сетевыми устройствами

PPP (Point-to-Protocol)

  • PPP (Point-to-Protocol)
  • Протокол двухточечного соединения.
  • SMTP (Simple Mail Transport Protocol)
  • Простой протокол передачи электронной почты
  • POP3/IMAP4 (Post Office Protocol ver. 3/Internet Message Advertising Protocol ver.4 )
  • Протокол почтового отделения версии 3/ Протокол доступа к сообщениям в сети Интернет

Уровни стека протоколов TCP/IP


Физический уровень

Канальный уровень

Сетевой уровень

Транспортный уровень

Сеансовый уровень

Уровень представления данных

Уровень приложений

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 4

Уровень 5

Уровень 6

Уровень 7

Уровень 4

(TCP)

Уровень 3

(TCP)

Уровень 2

(TCP)

Уровень 1

(TCP)

FTP,

Telnet,

SMTP,

POP3,

IMAP4

TCP/UDP

IP

Оборудование

Пиринговые сети

В данной сети отсутствует выделенный сервер, а каждый узел является одновременно и сервером и клиентом.

Впервые термин «P2P» был использован в 1984 г.

Парбауэллом Йохнухуйтсманом при разработке архитектуры Advanced Peer to Peer Networking фирмы IBM.

P2P ― сетевой протокол, обеспечивающий возможность создания и функционирования сети равноправных узлов и их взаимодействия.


Оборудование

IP

TCP/UDP

FTP,

Telnet,

SMTP,

POP3,

IMAP4

Физический уровень

Канальный уровень

Сетевой уровень

Транспортный уровень

Сеансовый уровень

Уровень представления данных

Уровень приложений

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 4

Уровень 5

Уровень 6

Уровень 7

Уровень 4

(TCP)

Уровень 3

(TCP)

Уровень 2

(TCP)

Уровень 1

(TCP)

других узлов сети, что связано с ограниченностью ресурсов.

Для реализации протокола P2P используются клиентские программы, обеспечивающие функциональность как отдельных узлов сети, так и всей сети в целом.

Реальные возможности узлов сети могут отличатся.

Как правило, большинство P2P-сетей дополняются выделенными серверами, несущими организационные функции.

Модель «клиент-сервер»

вычислительная или сетевая архитектура, в которой задания или сетевая нагрузка распределены между поставщиками услуг (сервисов), называемыми серверами, и заказчиками услуг, называемыми клиентами. Нередко клиенты и серверы взаимодействуют через компьютерную сеть и могут быть как различными физическими устройствами, так и программным обеспечением.

клиент ставит задачи,

сервер их выполняет или отклоняет.

Сервер не может поставить задачу перед

клиентом.

Инициатором соединения является клиент,

сервер только выполняет запросы.

любой участник сети, имеется возможность выбора – выполнять или не выполнять задачу.

Каждый компьютер выполняет роль как сервера, так и клиента.

Обе модели не являются взаимоисключающими- части сети могут быть сетями клиент-сервер или клиент-клиент.

На практике P2P сеть всё же зависит от своих центральных узлов.

Преимущества P2P-архитектуры

  • самоорганизованность;
  • отказоустойчивость при потере связи с узлами сети;
  • распределение ресурсов без привязки к конкретным адресам;
  • увеличение скорости копирования за счёт использования нескольких источников;
  • более эффективное использование полосы пропускания;
  • гибкая балансировка нагрузки.

Области применения P2P

  • обмен файлами.P2P является альтернативой FTP-архивам, утрачивающим перспективу ввиду значительных информационных перегрузок;
  • распределённые вычисления. Например, проект
  • SETI@HOME, посвящённый распределённому поиску внеземных цивилизаций. Вместе с тем, проекту свойственна централизованная раздача и приём данных.

  • обмен сообщениями. ICQ. Зависит от состояния центрального сервера.
  • интернет-телефония. Skype.
  • групповая работа. Grove Network ― защищённое пространство для коммуникаций. Open Cola ― поиск информации и обмен ссылками.
  • 1998 – Шон Фанинг (всемирная база данных файлов, «файловая биржа»)
  • Май 1999 – запуск сервиса. Функционирование обеспечивается через www.napster.com
  • Сервис набирает популярность:

    1 000 000 активных пользователей,

    в день через сеть проходят сотни тысяч файлов

  • 40 млн. пользователей
  • июнь 2000 – запрет на эксплуатацию.

Революционность технологии заключается в возможности обращения пользователей напрямую друг к другу.

Последствия

После закрытия napster начались разработки в области файлообменных сетей:

  • Сети не требующие центрального сервера;
  • Сети с произвольным количеством серверов.
  • За основу положен принцип прямого взаимодействия между участниками сети

Bittorrent

2001 г.

В соответствии с протоколом, клиенты закачивают файлы частями, в то же время отдавая их другим клиентам, за счёт чего обеспечивается снижение нагрузки, избыточность данных, а так же снижается зависимость от клиентов- источников. Если клиент хочет опубликовать файл, то программа разбивает его на части и создаёт файл метаданных, содержащий информацию о частях файла, их местонахождении и узле, который будет поддерживать распространение файла.

EDonkey2000

2000 г.

Информация публикуется в виде ed2k-ссылок:

ed2k://|file|Dance%20Anni%2090%20-%20Nikita%20Eterna,%20Divina%20(1994-12''extended%20Vers)%20320Kbs.mp3|11127985|CA5D17D910D91287A78746F0B9750343|/

В сети EDonkey2000 выделенные сервера обеспечивают поиск узлов и информации.

одним из серверов. Клиент сообщает серверу, какие файлы он предоставляет в общий доступ.

Сервер поддерживает список всех общих файлов клиентов, подключённых к нему.

При выполнении поиска клиент посылает запрос своему поисковому серверу, а сервер возвращает список файлов, удовлетворяющих запросу клиента.

Протоколы

Используется собственный набор протоколов, несовместимых с FTP и HTTP, обладающий

Усовершенствованиями и отличиями:

  • Каждый участник сети одновременно принимает и отдаёт части файла;
  • Роль серверов заключается в координации
  • какой IP-адрес имеет тот или иной пользователь сети;
  • какие файлы размещены у каждого пользователя;
  • какие фрагменты файлов у кого есть;
  • статистика.

Работа в файлообменной сети

  • Клиент запрашивает необходимый файл в сети, при этом возможен предварительный
  • этап поиска файла по данным на сервере.
  • Если файл имеется, сервер отдаёт клиенту
  • Список IP-адресов клиентов, у которых данный файл есть;
  • Клиент устанавливает прямое соединение
  • с другими клиентами, но может оказаться,
  • что нужная частей файла есть не у всех.
  • Клиент информирует сервер обо всех подключениях и скачивании.

Безопасность сетей

Перечень опасностей

  • НСД к ключам и паролям сети;
  • DOS-атаки;
  • Имитация IP-адреса;
  • Компьютерные вирусы и черви;
  • Действия хакеров;
  • и др.

НСД

Пароль – последовательность символов, с помощью которой проверяется идентичность пользователя, пытающего получить доступ к системе.

HTML, Web-сайты и web-приложения

«клиент-сервер», предполагающий использование 2 приложений: сервера

и клиента.

Основной цикл протокола HTTP представляет собой пару «запрос файла клиентом-передача файла серверу», файл может быть произвольным.

Для выбора определённого файла браузер

передаёт северу URL, полученный результат обычно называется web-страницей.

  • Наименования прикладного протокола;
  • Имени машины-сервера или её IP-адрес;
  • Номера порта TCP. Обращение к которому обрабатывает сервер.
  • Места документа на сервере.
  • Основу сайта составляют web-страницы,

    или HTML-страницы.

  • Графические (tiff/jpg/pcx/…);
  • Текстовые (doc/txt/rtf/pdf/…);
  • Звуковые (mp3/midi/wav/…);
  • Презентации (ppt);
  • Электронных таблиц(xls);
  • Упакованных(zip/rar/…)

Пиринговые сети

Peer to peer networking.

Peer – клиент, создающий сеть. Надёжность поддерживается за счет миллионов пользователей, входящих в сеть.

P2P- технология построения сетей, в рамках которой каждый узел может выступать как клиентом, так и сервером.

Компьютерные порты

Сетевые сервисы



написать администратору сайта