90
Если в результате сопоставления выясняется, что назначением является узел в удаленной сети, компьютер направляет пакет на основной шлюз, определенный в настройках протокола TCP/IP (пакету присваивается IP-адрес удаленного хоста, но MAC-адрес шлюза). Таким образом, именно маршрутизатор (или proxiсервер) отвечает за отправку пакета в правильную подсеть, передавая его от маршрутизатора к маршрутизатору. После того, как пакет достиг ЛВС назначения (т.е. достиг основного шлюза с соответствующим Network ID), шлюз назначает ему MAC-адрес искомого хоста — и он доставляется внутри ЛВС.
91
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 Маршрутизация компьютерных сетей. Подсети TCP/IP
Продолжительность — 2 часа. Максимальный рейтинг — 7 баллов.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Изучить методы адресации в Интернет. Научиться разбивать сеть на подсети с корректным назначением диапазонов IPадресов.
ЗАДАНИЕ
1.Освоить понятия: IP-адрес, доменные имена, MAC-адрес, маска подсети, префикс подсети, подсети, основные шлюзы.
2.Научиться определять класс IP-адреса, рассчитывать для него диапазон адресов, число сетей и число узлов.
3.Научиться различать unicast, broadcast и multicast адреса. Научиться записывать их для различных классов IP-адресов.
4.Для выбранного в соответствии с вариантом индивидуального задания IP-адреса определить класс сети, и для этого класса в отчете записать (в двоичном и в десятичном виде):
диапазон адресов (минимальный и максимальный адрес
хоста);
broadcast адрес;
вычислить число сетей данного класса;вычислить число хостов в сети данного класса.
5. Спроектировать разбиение заданной сети на N диапазонов адресов подсетей.
6. В отчете выписать (в двоичном и в десятичном виде):
Host IP-address;
Network ID;
Host ID;
Subnet Mask, Subnet Prefix;broadcast адрес.
7. Построить диапазоны IP для каждой из N подсетей:
Network ID подсети;
Subnet Mask, Subnet Prefix;
92
вычислить число хостов в данной подсети;
диапазон адресов (минимальный и максимальный адрес
хоста);
broadcast адрес для каждой подсети.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Построить подсети так, чтобы исходный хост входил в одну из них.
ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
№ варианта |
IP-адрес хоста |
Число подсетей N |
1 |
172.183.211.75 |
10 |
2 |
135.202.233.13 |
2 |
3 |
146.179.250.1 |
3 |
4 |
193.212.179.1 |
2 |
5 |
152.102.242.11 |
4 |
6 |
171.2.253.145 |
5 |
7 |
188.12.100.131 |
6 |
8 |
212.144.131.12 |
3 |
9 |
191.101.123.123 |
7 |
10 |
129.98.98.91 |
8 |
11 |
222.225.115.222 |
6 |
12 |
169.76.210.87 |
9 |
13 |
202.123.103.145 |
4 |
14 |
194.252.215.201 |
7 |
15 |
133.23.249.43 |
11 |
16 |
197.171.109.190 |
5 |
17 |
148.12.234.61 |
12 |
18 |
157.45.228.49 |
13 |
19 |
155.156.217.51 |
14 |
20 |
128.222.201.27 |
15 |
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.Различия протоколов IPv4, IPv6.
2.Как разделить IP-адрес на Network ID и Host ID?
3.Для чего используется Subnet Mask?
93
4.Продемонстрировать эквивалентные записи маски и префикса сети
5.Классы IP-адресов. Как определить класс по адресу?
6.Как определить число сетей и узлов в определенном классе IP-адресов?
7.Смысл понятий unicast и multicast адресов.
8.Для чего используется broadcast адресация?
9.Какой класс используется для групповой адресации?
10.Как используется Subnet mask для доставки пакета в локальную или удаленную сеть?
11.Что такое основные шлюзы?
12.Система DNS — предназначение, основные функции.
13.Определить понятия: IP-адрес, доменные имена, MAC-
адрес.
94
10 МЕТОД ДОСТУПА CSMA/CD И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАДЕЖНОСТИ ETHERNET
В технологии Ethernet, независимо от применяемого стандарта физического уровня, существует понятие домена коллизий.
Домен коллизий (collision domain) — это часть сети Ethernet,
все узлы которой распознают коллизию независимо от того, в какой части этой сети коллизия возникла. Сеть Ethernet, построенная на повторителях, всегда образует один домен коллизий. Домен коллизий соответствует одной разделяемой среде. Мосты, коммутаторы и маршрутизаторы делят сеть Ethernet на несколько доменов коллизий.
Узлы, образующие один домен коллизий, работают синхронно, как единая распределенная электронная схема.
Правило 4-х повторителей. При описании топологии сети стандарта 10Base-5 приводились ограничения на длину одного непрерывного отрезка коаксиального кабеля, используемого в качестве общей шины передачи данных для всех станций сети. Отрезок кабеля, завершающийся на обоих концах терминаторами и имеющий общую длину не более 500 м называется физическим сегментом сети. Однако при расчете окна коллизий общая максимальная длина сети 10Base-5 считалась равной 2500 м. Противоречия здесь нет, так как стандарт 10Base-5 (впрочем как и остальные стандарты физического уровня Ethernet) допускает соединение нескольких сегментов коаксиального кабеля с помощью повторителей, которые обеспечивают увеличение общей длины сети. Повторитель соединяет два сегмента коаксиального кабеля и выполняет функции регенерации электрической формы сигналов и их синхронизации (retiming). Повторитель прозрачен для станций, он обязан передавать кадры без искажений, модификации, потери или дублирования. Имеются ограничения на максимально допустимые величины дополнительных задержек распространения битов нормального кадра через повторитель, а также битов jam-последовательности, которую повторитель обязан передать на все подключенные к нему сегменты при обнаружении коллизии на одном из них. Воспроизведение коллизии на всех подключенных к повторителю сегментах — одна из его основных функций.