Главная страница

Ответы на вопросы на экзамен ОП.11 Компьютерные сети. Ответы на вопросы на экзамен ОП1. Теоретические вопросы Оглавление


Скачать 0.61 Mb.
НазваниеТеоретические вопросы Оглавление
АнкорОтветы на вопросы на экзамен ОП.11 Компьютерные сети
Дата09.02.2023
Размер0.61 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаОтветы на вопросы на экзамен ОП1.docx
ТипДокументы
#928717
страница9 из 10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

37. Публичный IP-адрес


Публичный IP-адрес называется IP-адрес, под которым вас видят устройства в Интернете, и он является уникальным во всей сети интернет. Доступ к устройству с публичным IP-адресом можно получить из любой точки глобальной сети. Публичных адресов существует ограниченное количество. Для этого используются маршрутизаторы, которые позволяют нескольким пользователям (с внутренними IP-адресами) одновременно иметь доступ в интернет через один публичный IP-адрес, предоставляемый провайдером. Как правило, для домашних пользователей предоставляется один публичный IP-адрес на всю локальную сеть. При выходе с сеть Интернет внутренний адрес преобразуется в публичный. В итоге пользователь с адресом локальной сети видит Интернет, а Интернет не видит компьютер пользователя, вместо него он видит адрес шлюза.

38. Доменные адреса


Символьные идентификаторы сетевых интерфейсов в составных сетях строятся по иерархическому признаку. Составляющие полного символьного (доменного) имени в IP-сетях разделяются точкой и перечисляются в следующем порядке: сначала простое имя хоста, затем имя группы хостов (например, имя организации), затем имя более крупной группы (домена) и так до имени домена самого высокого уровня (ru, com, org или др.). Между доменным именем и IP-адресом узла нет никакой функциональной зависимости, поэтому единственный способ установления соответствия – это таблица соответствия. В сетях TCP/IP используется служба доменных имен (DNS), которая устанавливает это соответствие на основании создаваемых администраторами сети таблиц соответствия.


39. Адресация Ipv4


Числовые составные адреса имеют иерархическую структуру и фиксированный, достаточно компактный формат.

Типичным представителями адресов этого типа являются IP и IPX-адреса.

В них поддерживается двухуровневая иерархия, адрес делится на старшую часть – номер сети и младшую – номер узла. Такое деление позволяет передавать сообщения между сетями только на основании номера сети, а номер узла используется только после доставки сообщения в нужную сеть.

Пример адреса IP v4 (4 байта, при записи разделяются точкой): 192.168.15.1

Следует отметить, что разделение байтов адреса точкой выполняется только для десятичной записи адреса, применяемой для удобства человека.

Точки не выделяют в составе адреса двух его логических частей – адреса сети и адреса узла. Для того, чтобы по записи адреса IP v4 узнать адрес сети, в которую входит компьютер (точнее его сетевой интерфейс) и адрес узла в данной сети необходимы дополнительные сведения, которые предоставляет маска сети (подсети).

40. Адресация Ipv6


Числовые составные адреса имеют иерархическую структуру и фиксированный, достаточно компактный формат.

Типичным представителями адресов этого типа являются IP и IPX-адреса.

В них поддерживается двухуровневая иерархия, адрес делится на старшую часть – номер сети и младшую – номер узла. Такое деление позволяет передавать сообщения между сетями только на основании номера сети, а номер узла используется только после доставки сообщения в нужную сеть.

Пример адреса IP v6 (16 байт, при записи пары байт отделяются двоеточием):

2001:0db8:11a3:09d7:1f34:8a2e:07a0:765d

Пользователи адресуют компьютеры символьными именами, которые автоматически заменяются в сообщениях, передаваемых по сети, на числовые номера. С помощью этих числовых номеров сообщения передаются из одной сети в другую, а после доставки сообщения в сеть назначения вместо числового номера используется аппаратный адрес компьютера.

41. Маска подсети


На практике задаваемый или присваиваемый сетевому узлу IP-адрес всегда дополняется так называемой маской подсети, которая имеет точно такой же формат, как и сам адрес. То есть состоит из четырех байт, разделяемых при записи точками.

Маска — это число, применяемое в паре с IP-адресом, причем двоичная запись маски содержит непрерывную последовательность единиц в тех разрядах, которые должны в IP-адресе интерпретироваться как номер сети.

Граница между последовательностями единиц и нулей в маске соответствует границе между номером сети и номером узла в IP-адресе.

Так, например, для адреса класса A (в двоичной записи):

адрес: 0xxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx

маска: 11111111.00000000.00000000.00000000,
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


написать администратору сайта