Материал: 838

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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.

Смотрите также:

1112
12
1673
1703
271
2863
2994
3788
3857
4555