华为内部-DTL110002 TCPIP协议与子网划分
TCPIP协议与子网划分
TCP/IP协议数据封装方式
TELNET 23
FTP 20/21 SEGMENT IP PACKETS FRAMES BITS
SMTP 25
TFTP 69
Page 8
TCP/IP协议栈
应用层 传输层
HTTP、Telnet、FTP、 TFTP、Ping、etc
提供应用程序网络接口
TCP/UDP IP
Page 23
网络地址与子网掩码
IP地址:
192 . 168 . 1.
100
子网掩码:
255.255.255.
0
网络地址:
192 . 168 . 1.
0
Page 24
子网掩码的表示方法
IP地址
192 .
168 . 1 .
7
11000000 10101000 00000001 00000111
子网掩码
Page 4
第1章 TCP/IP协议与OSI参考模型
第2章 IP地址分类与子网划分
Page 5
TCP/IP协议和OSI参考模型
TCP/IP协议栈具有简单的分层设计,与OSI参考模型有清晰的对应
关系。
OSI参考模型
TCP/IP 应 用 层 传输层 网络层 数据链路层 物理层
Page 6
7 6 5 4
192.0.0.0~223.255.255.255
1 1 0 N e tw o rk(2 1 b i t) H o st(8 b i t) C类 地 址
224.0.0.0~239.255.255.255
1 1 1 0 组 播 地 址 D类 地 址
240.0.0.0~255.255.255.255
第3章 TCP协议与子网划分
3.2 网际协议IP
各类IP地址的默认掩码 对于A类IP地址,默认掩码为255.0.0.0; 对于B类IP地址,默认掩码为255.255.0.0; 对于C类IP地址,默认掩码为255.255.255.0。
计算机网络技术
PPT 3-4
沈阳理工大学应用技术学院
3.1 TCP/IP参考模型
2. TCP/IP的网络接口层 功能
网络接口层是TCP/IP模型的最低层。它负责把 IP分组发送到网络传输介质上以及从网络传输 介质上接收IP分组。定义了与不同网络进行连 接的接口。
协议
以太网、令牌环网、X.25、帧中继
计算机网络技术 PPT 3-14 沈阳理工大学应用技术学院
3.2 网际协议IP
公有地址和私有地址 公有地址由Internet地址授权委员会(IANA) 负责分配,使用这些公有地址可以直接访问 Internet。 私有地址属于非注册地址,专门为组织机构 分配: A类:10.0.0.0~10.255.255.255 B类:172.16.0.0~172.31.255.255 C类:192.168.0.0~192.168.255.255
将每 8 bit 的二进制数 转换为十进制数
采用点分十进制记法 则进一步提高可读性
计算机网络技术
128.11.3.31
PPT 3-11
沈阳理工大学应用技术学院
3.2 网际协议IP
分类
计算机网络技术
PPT 3-12
沈阳理工大学应用技术学院
3.2 网际协议IP
常用的三种类别的IP地址使用范围
计算机网络技术
计算机网络技术 PPT 3-6 沈阳理工大学应用技术学院
02-IP地址与子网划分
主网络
子网划分练习
在192.168.1.0/24的C类主网络内,需要划分出1个可容纳100台主机 的子网、1个可容纳50台主机的子网,2个可容纳25台主机的子网,应 该如何划分? 请写出每个子网的网络号、子网掩码、容纳主机数量和广播地址。
回 顾 Review
THANKS
定向广播地址
一个网络中的最后一个地址(即主机位全为1 )为直接广播地址 如:192.168.5.255
主机号全为0的地址
指向本网,表示的是“本网络” 如:192.168.5.0
169.254.*.*
当不能通过DH配的 地址
二进制 固定最高位
二进制 网络位
二进制 主机位
0
8位
24位
(1~126)
B类: 10NNNNNN (128~191) C类: 110NNNNN (192~223) D类: 1110MMMM (224~239) E类: 1111RRRR (240~255) 保留 保留 保留 240~255 1111 保留试验使用 多播组 多播组 多播组 224~239 1110 组播使用 Network Network Host 192~223 110 24位 8位 Network Host Host 128~191 10 16位 16位
——IP地址与子网划分
Ruijie University
内 容 Contents
1 2
• IP地址 • 子网划分
1、IP地址
网际协议--IP
IP协议是TCP/IP体系中最主要的协议之一,最重要的因特网标准协议 之一 IP协议主要作用:
解决子网之间的路由和寻址问题 提供无连接的数据报传输和网际路由服务 对设备进行逻辑编址
TCP_IP协议与子网规划(华为内部资料)
(3)都使用包交换技术(Packet-Switched);
(4)网络工程师必须都要了解这两个模型。
在物理层转变为二进制比特流。
物理层和数据链路层涉及到在通信信道上传输的原始比特流,它实现传输数据所需要的机械、电气、功能性及过程等手段,提供检错、纠错、同步等措施,使之对网络层显现一条无错线路;并且进行流量调控。网络层检查网络拓扑,以决定传输报文的最佳路由,执行数据转发。其关键问题是确定数据包从源端到目的端如何选择路由。网络层的主要协议有IP(Internet protocol)、ICMP(Internet Control Message Protocol,互联网控制报文协议)、IGMP(Internet Group Management Protocol,互联网组管理协议)、ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)和RARP(Reverse Address Resolution Protocol,反向地址解析协议)等。
课程DA000002
TCP/IP协议与子网规划
ISSUE 2.1
目录
课程说明1
课程介绍1
课程目标1
相关资料1
第1章TCP/IP协议2
1.1TCP/IP协议与OSI参考模型2
1.2应用层7
1.3传输层9
1.4网络层16
第2章子网规划22
2.1IP地址介绍22
课程说明
课程介绍
本课程主要介绍TCP/IP协议的基础知识。
ip地址计算与子网划分详解
ip地址计算与子网划分详解最近几天有很多的朋友反映对ip网络知识这块了解的不多,尤其是ip地址这块,希望我们能发一期关于ip地址的文章,今天我们就来一起来了解ip地址的计算与子网的划分的知识,希望通过这篇文章大家对ip地址相关知识有一个深入的了解。
IP地址分为五类·A类用于大型网络(能容纳网络126个,主机1677214台)·B 类用于中型网络(能容纳网络16384个,主机65534台)·C 类用于小型网络(能容纳网络2097152个,主机254台)·D 类用于组播(多目的地址的发送)·E类用于实验另外,全零(0.0.0.0.)地址指任意网络。
全1的IP地址(255.255.255.255)是当前子网的广播地址。
在因特网中,每台计算机的每个连接都有一个由授权单位分配的用于彼此区别的号码,即IP地址。
IP地址采用层次结构,按照逻辑结构划分为两个部分:网络号和主机号。
网络号用于识别一个逻辑网络,而主机号用于识别网络中的一台主机的一个连接。
因此,IP地址的编址方式携带了明显的位置消息。
一个完整的IP地址由个字节,即32位数字组成,为了方便用户理解和记忆,采用点分十进制标记法,中间使用符号“.”隔开不同的字节。
例如:采用32位形式的IP地址如下00001010 00000000 00000000 00000001采用十进制数的形式如下10.0.0.1各类ip地址划分A类地址(1)A类IP地址。
由1个字节的网络地址和3个字节的主机地址,网络地址的最高位必须是“0”。
如:0XXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX(X代表0或1)(2)A类IP地址范围:1.0.0.1---126.255.255.254(3)A类IP地址中的私有地址和保留地址:① 10.X.X.X是私有地址(所谓的私有地址就是在互联网上不使用,而被用在局域网络中的地址)。
IP与子网详解
IP与子网详解先从网络的基础谈起,大家都知道,我们通常把网络分为局域网(LAN),城域网(MAN)和广域网(WAN)。
这里,我们从局域网(LAN)连入互联网(Internet)入手,对IP,网关,子网,子网掩码作以介绍。
Internet是一个全球性的网络,对大量的PC来说,相互之间认识对方的方法就是通过IP,这正如我们的身份证,也是Internet上计算机的身份的代表。
IP v4的格式为:4组8位二进制(32位二进制)。
我们知道,8位二进制表示的范围是0-255,因此,IP地址又经常以4个用圆点隔开的0-255的十进制表示,这就是我们日常所最常见到的表示方式。
我们知道,32位二进制能表示的范围是0-(232-1),这似乎是一个天文数字,但一方面有大量的IP作为特定用途,不能分配给上网计算机;另一方面上网计算机数量急速增加,所以,IP地址已经面临枯竭的威胁,因此才会有IP v6的问世。
习惯上,我们把ip地址分为网络号和主机号两部分,这里引出了“子网”的概念。
比如某公司获得了一段ip,为了便于对这一段ip进行集中的管理,我们引入了子网的概念。
总体上说,我们的Internet是由一个个的子网组成,也就是说Internet是由子网和连接子网的主干组成,而我们怎么从IP上把子网内部的IP与子网以外的加以区分呢,就是让同一个子网的IP具有共同的网络号,不同的主机具有不同的主机号。
把IP地址分位网络号和主机号的过程,就是我们的IP与子网掩码作用的过程,具体如下。
假设某公司拥有172.1.1.0-172.1.1.255这个IP段,那么我们怎么给它表示出来呢?当然,我们可以象上面一样表示,但是真正合法的表示方法应该是用IP地址与子网掩码的方式表示,表示为172.1.1.0/255.255.255.0(或172.1.1.0/24)。
下面我们说一下IP与子网掩码是怎么作用的。
以其中的一个IP:172.1.1.68为例进行分析。
IP和子网超详细讲解与划分方法
(整理)(新手必看)IP和子网超详细讲解与划分方法用子网掩码实现多网共用网址如果一个单位有多个分布在各地的网络,且每个网络的主机数量并不很多,那么申请多个网址(NETWORK ID),不仅会造成IP地址的浪费,而且会使单位付出较大的经济代价。
在这种情况下,可以使多个子网共用一个网址,以节省IP地址和资金,下面把我们单位使用子网掩码实现这个目的的过程介绍给大家。
一、情况介绍我单位有三个位于不同地点的子网(以下称为甲、乙、丙网),各网络的主机数分别为20、25和50。
且我单位已申请了一个网址为202?119?115。
二、解决过程1?将甲网和乙网的子网掩码改为255?255?255?224,其最高位224的二进制形式为11100000。
2?我们用子网掩码的高三位来分割子网,它共有000、001、010、011、100、101、110、111八种组合。
除000(代表本身)和111(代表广播)外,还有六种组合,共可提供六个子网,它们分别为:(IP地址前三个字节还是202?119?115)第一子网:00100001-00111110即33-62第二子网:01000001-01011110即65-94第三子网:01100001-01111110即97-126第四子网:10000001-10011110即129-158第五子网:10100001-10111110即161-190第六子网:11000001-11011110即193-222最后我们选第五子网给甲网,第六子网给乙网,因为各个子网都支持30台主机,所以选择的子网足以满足甲网和乙网20台和25台的需要。
3?丙网有50台主机,按上述分割方法无法满足它对IP地址的需要。
这时,我们将它的子网掩码设成255?255?255?192,由于192的二进制值为11000000,按上述方法,它可以划分为两个子网,分别为:第一子网:01000001-01111110即65-126第二子网:10000001-10111110即129-190每个子网有62个IP地址可用,我们将第二子网分配给了丙网。
ip地址计算与子网划分详解
ip地址计算与子网划分详解ip地址计算与子网划分详解引导语:IP地址是一种在Internet上的给主机编址的方式,也称为网际协议地址。
以下是店铺整理的ip地址计算与子网划分详解,欢迎参考阅读!IP地址分为五类·A类用于大型网络(能容纳网络126个,主机1677214台)·B类用于中型网络(能容纳网络16384个,主机65534台)·C类用于小型网络(能容纳网络2097152个,主机254台)·D类用于组播(多目的地址的发送)·E类用于实验另外,全零(0.0.0.0.)地址指任意网络。
全1的IP地址(255.255.255.255)是当前子网的广播地址。
在因特网中,每台计算机的每个连接都有一个由授权单位分配的用于彼此区别的号码,即IP地址。
IP地址采用层次结构,按照逻辑结构划分为两个部分:网络号和主机号。
网络号用于识别一个逻辑网络,而主机号用于识别网络中的一台主机的一个连接。
因此,IP地址的编址方式携带了明显的位置消息。
一个完整的IP地址由个字节,即32位数字组成,为了方便用户理解和记忆,采用点分十进制标记法,中间使用符号“.”隔开不同的字节。
例如:采用32位形式的IP地址如下00001010 00000000 00000000 00000001采用十进制数的形式如下10.0.0.1各类ip地址划分A类地址(1)A类IP地址。
由1个字节的网络地址和3个字节的主机地址,网络地址的最高位必须是“0”。
如:0XXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX(X代表0或1)(2)A类IP地址范围:1.0.0.1---126.255.255.254(3)A类IP地址中的私有地址和保留地址:① 10.X.X.X是私有地址(所谓的私有地址就是在互联网上不使用,而被用在局域网络中的地址)。
范围(10.0.0.1---10.255.255.254)② 127.X.X.X是保留地址,用做循环测试用的。
IP地址与子网划分
IP地址与子网划分IP地址是internet主机地址的数字形式,与主机的域名地址一一对应。
IP地址有32位的二进制数据表示,用于屏蔽各种物理地址的差异,通长用句点分开的4个十进制数的形式,如192168.1.1。
1、IP地址的组成2、IP地址的分类ABCDE3、C类网络子网划分对应关系数子网借位位数子网掩码子网数主机数2 255.255.255.192 2 623 255.255.255.224 6 304 255.255.255.240 14 145 255.255.255.246 30 66 255.255.255.252 62 24、网络地址和主机地址的计算路由器通过一个源IP或者目的IP地址可以获取网络地址,子网掩码和主机地址,这都是通过子网掩码来实现的。
网络地址是IP地址与子网掩码进行逻辑与运算得到的;主机地址是子网掩码先取反,再与IP地址进行逻辑运算得到的。
例如:已知IP地址为129.56.189.41,子网掩码是255.255.240.0,请计算网络地址和主机地址?解:由已知条件,先将ip地址、子网掩码换成二进制形式,并将子网掩码取反,129.56.189.41的二进制:10000001 00111000 10111101 00101001255.255.240.0的二进制:11111111 11111111 11110000 00000000255.255.240.0的取反:00000000 00000000 00001111 11111111IP地址与子网掩码进行逻辑与运算:10000001 00111000 10111101 00101001 & 11111111 11111111 11110000 00000000= 10000001 00111000 10110000 00000000转换为十进制及网络地址129.56.176.0IP地址与子网掩码取反值进行与运算:10000001 00111000 10111101 00101001 & 00000000 00000000 00001111 11111111= 00000000 00000000 00001101 00101001 转换为十进制及主机地址是:0.0.13.41。
TCPIP在网络中的配置以及子网划分技术
TCP/IP在网络中的配置以及子网划分技术(供刚学习TCP/IP地址的朋友参考)随着计算机网络应用的日益普及,TCP/IP Internet协议已成为计算机工业中开放系统互连的事实上的标准。
TCP/IP协议,即Transmission Control Protocol/Internet Protocol(传输控制协议/因特网协议),是目前最完美并广为接受的通信协议之一,它应用于在广域网中实现不同类型的网络以及不同类型的芯片和*作系统的主机之间的相互通信,各种类型的以太网中,如Windows 95/98的对等网、Windows NT、Unix、Linux、NetWare,目前都广泛地支持该协议。
TCP/IP寻址在管理TCP/IP网络时,一个最有挑战性的工作是管理IP地址和保管记录好IP与地理位置的对应关系,尤其对于一个新的管理员或刚接触管理IP地址的人更是如此。
信息从一个主机取出,放到另一个主机的时候,有三种东西起了作用,即主机名、主机地址、主机路径。
这就关系到IP寻址的问题。
一、IP地址类型为了控制IP寻址的方式,制定了类型结构,即把IP地址分为五类(A-E类),有三种用在了商业网络中。
A类 A类地址的高端位总是置为0。
只要最左一位置0,剩下的位数不管是0或1,都是A类地址。
因为第一个八位组决定网络地址的类型,只要第一个八位组小于128就是A类地址。
如:10.35.64.23是一个A 类的TCP/IP地址。
如果用缺省的A类地址子网掩码255.0.0.0。
则网络部分地址为10.0.0.0,主机部分地址为:0.35.64.23。
总共有128(0-127)个A类地址,但每个A类网络可以有16777216(224)个不同的主机标识。
B类 B地址是IP地址的高端前两位置位10。
并且B类IP地址中,前两个8位组表示网络部分,后两个8位组表示主机部分。
B类地址范围是从128.0.0.0至191.255.0.0。
IP地址的多层次分类和子网划分
IP地址的多层次分类和子网划分在计算机网络中,IP地址是用于标识互联网上的主机或网络设备的唯一标识符。
为了更有效地管理和分配IP地址,IP地址被分为多个层次并进行了子网划分。
本文将探讨IP地址的多层次分类和子网划分的原理和应用。
一、IP地址的多层次分类IP地址的多层次分类是根据IP地址的前缀位数来进行划分的。
根据IP地址中的前缀位数,IPv4地址被分为A、B、C、D和E五个类别。
其中A类地址的前缀位数是8位,B类地址的前缀位数是16位,C类地址的前缀位数是24位。
D类地址用于组播通信,E类地址保留未使用。
多层次分类的好处是可以根据所需的主机数量选择合适的地址类别。
比如,A类地址适用于大型网络,可以支持最多1677万个主机;B类地址适用于中型网络,可以支持最多6.5万个主机;C类地址适用于小型网络,可以支持最多254个主机。
二、子网划分的原理子网划分是将一个网络划分为多个较小的子网,以便更好地管理网络资源和提高网络性能。
子网划分是基于IP地址的子网掩码来实现的,子网掩码用于将IP地址中的网络部分和主机部分进行分隔。
子网掩码是一个与IP地址相对应的二进制数,用于指示IP地址中哪些位是网络部分,哪些位是主机部分。
子网掩码中的1表示网络部分,0表示主机部分。
通过与子网掩码进行与运算,可以得到网络部分的地址。
三、子网划分的应用子网划分可以帮助网络管理员更好地管理IP地址资源和提高网络性能。
通过将一个网络划分为多个子网,可以隔离不同子网之间的通信,提高网络安全性。
同时,子网划分还可以减少广播风暴的发生,提高网络传输效率。
另外,子网划分还可以支持不同子网之间的路由选择和优化。
不同子网可以通过路由器进行通信,实现网络的互联互通。
通过合理设置子网的划分和路由规则,可以提高网络的可扩展性和灵活性。
四、总结IP地址的多层次分类和子网划分是为了更好地管理和分配IP地址,并提高网络的性能和灵活性。
通过多层次分类,可以根据网络规模选择合适的地址类别。
TCPIP概述,IP子网划分(VLSM)
Seq 2
Ack 12
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主机到主机层 TCP滑动窗口机制
Host A seq=100 win=3 ctl=SYN seq=200 ack=101 win=3 ctl=SYN,ACK seq=101 ack=201 win=3 ctl=SYN,ACK 2 发送数据 Host B 接收方的缓冲区
数据链路层
物理层
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TCP/IP参考模型
应用层
Telnet HTTP
FTP SMTP
TFTP NFS
SNMP DHCP
主机到主机层 因特网层
TCP
UDP
ICMP
IP
Routing Protocol
数据链路层
物理层
ARP
Ethernet Fast Eth
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应用层
• HTTP 80
超文本传输协议,提供浏览网页服务 Telnet 23 远程登陆协议,提供远程管理服务
应用层
•
•
FTP
20、21
文件传输协议,提供互联网文件资源共享服务
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TCP序列号及确认号
源端口 目端口 1028 23
Seq 10
Ack
源端口 目端口
23 源端口 目端口 1028 23 Seq 11 Ack 2 源端口 目端口 23 1028 1028
【TCPIP】入门学习笔记五-TCPIP协议系统之子网划分和CIDR
【TCPIP】⼊门学习笔记五-TCPIP协议系统之⼦⽹划分和CIDR 专业术语CIDR:⽆类别域间路由。
这种技术可以让⼀个⽹络ID块被当作⼀个整体。
⼦⽹:对TCP/IP⽹络ID定义的地址空间进⾏逻辑划分。
⼦⽹掩码:⼀个32位的⼆进制值,⽤于指定IP地址中的⼀部分作为⼦⽹ID。
超⽹掩码:⼀个32位的⼆进制值,能够把多个连续⽹络ID聚合为⼀个整体。
原理图解⼀、⼦⽹划分地址分类系统让所有的主机能够识别IP地址中的⽹络ID,从⽽把数据报发送给正确的⽹络。
但是,根据A类、B类或C类⽹络ID来识别⽹段具有⼀些局限性,主要是在⽹络级别之下不能对地址空间进⾏任何逻辑细分。
如图所⽰为⼀个A类⽹络。
数据报到达⽹关,然后传输到99.0.0.0地址空间。
但如果要考虑它在这个地址空间中是如何传递的,这个图⽰就会变得⾮常复杂,因为A类⽹络能够容纳超过1600万台主机。
这个⽹络也许包含数百万主机,这⼤⼤超过了在⼀个⼦⽹上容纳的数量。
为了在⼤型⽹络⾥实现更⾼效的数据传输,地址空间被划分为较⼩的⽹段(见图)。
把⽹络划分为独⽴的物理⽹络能够增加⽹络的整体性能,也就能够让⽹络使⽤更⼤的地址空间。
在这种情况下,在地址空间⾥划分⽹段的路由器需要适当的指⽰来决定把数据传输到哪⾥。
它们不能使⽤⽹络ID,因为传输到这个⽹络的数据报具有相同的⽹络ID(99.0.0.0)。
尽管可以利⽤主机ID来组织地址空间,但是对于能够容纳超过1600万台主机的⽹络来说,将会是很⿇烦、⾮常不灵活、完全不实⽤的。
唯⼀可⾏的解决办法是在⽹络标ID下对地址空间进⾏某种细分,让主机和路由器能够根据IP地址判断应该把数据发送到哪个⽹段。
⼦⽹划分就是在⽹络ID之下提供了第2层逻辑组织。
路由器能够把数据报发送给⽹络⾥的某个⼦⽹地址(⼀般对应于⼀个⽹段),⽽当数据报到达⼦⽹之后,就会被ARB解析为物理地址。
那么⼦⽹地址从何⽽来呢,32位的IP地址不是被划分为⽹络ID和主机ID了吗?TCP/IP的设计者借⽤了主机ID⾥的⼀些位来形成⼦⽹地址。
IP地址与子网划分
CIDR(无类别域间路由)表示法是一种IP地 址表示法,通过在IP地址后面加上斜杠和子 网掩码的位数来表示一个IP网络范围。
CIDR表示法可以清晰地表示IP地址 的类别和子网掩码,方便网络规划 和路由聚合。
子网划分的基本步骤
流量管理和优化
ISP可以利用子网划分对网络流量进行管理和优化,例如 限制某些恶意流量或优化带宽分配,以提高网络的整体性 能和稳定性。
服务提供商之间的互联互通
在ISP之间,子网划分可以帮助实现更好的互联互通,确 保不同ISP之间的网络能够顺畅通信。
大型网络架构
简化网络管理
01
在大型网络架构中,子网划分可以将庞大的网络划分为较小的、
随着互联网的快速发展,IP地址资源逐渐 耗尽,成为网络发展的一大挑战。
VS
详细描述
随着物联网、云计算、大数据等技术的广 泛应用,IP地址需求量急剧增加,导致IP 地址资源日益紧张。为了解决这一问题, 需要采取有效的策略和技术手段。
子网划分策略的优化
总结词
子网划分是一种有效的解决IP地址资源紧张的方法,通过合理划分IP地址空间,提高地址利用率。
物联网(IoT)的发展:物联网设备数量庞大,种类 多样,对IP地址管理提出新的挑战。如何为物联网 设备分配和管理IP地址,将是未来研究的重要方向。
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子网划分的概念与作用
1
子网划分是网络规划中常用的技术手段,通过将 一个大的IP网络划分为多个小的子网,可以提高 网络管理和安全性能。
2
子网划分能够减少广播风暴和网络广播流量,提 高网络性能和稳定性。
3
子网划分有助于实现更精细的网络控制和访问控 制,增强网络安全性和可靠性。
TCP IP 网络子网划分
随便选择一个 B 类私有地址网段来划分子网,以 172.31.0.0 网络地址为例。
网络地 址 172.31.0.0 172.31.0.128 172.31.1.0 172.31.1.128 172.31.2.0 172.31.2.128 172.31.3.0 172.31.3.128 172.31.4.0 172.31.4.128
子网数量=2 =2 =512(个) 主机数量=2
16-N
N
9
=2 =128(个)
7
该方案扩展性方面:子网还可以增加 512-2-6=504 个部门,主机数最多部门还可以增加 128-2-50=76 台电脑
B 类私有地址网段: 172.16.0.0 172.17.0.0 172.18.0.0 172.19.0.0 172.20.0.0 172.21.0.0 172.22.0.0 172.23.0.0 172.24.0.0 172.25.0.0 172.26.0.0 172.27.0.0 172.28.0.0 172.29.0.0 172.30.0.0 172.31.0.0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 172.16.255.255 172.17.255.255 172.18.255.255 172.19.255.255 172.20.255.255 172.21.255.255 172.22.255.255 172.23.255.255 172.24.255.255 172.25.255.255 172.26.255.255 172.27.255.255 172.28.255.255 172.29.255.255 172.30.255.255 172.31.255.255
子网掩码的作用是帮助确定一个有意义的必须和ip地址共同存在确定了借3位后就知道了六个子网的网络地址确定子网地址后下面计算具体的有效19216810000100001借出3位为子网位可用的最后5可用地址每个网段可用主机数都是类地址原有的24位共27为全为即子网掩码为27个1即11111111111111111111111111100000二进制转化为十进制计算后为255255255224即子网掩码子网掩码的作用是帮助确定一个ip地址的真正网络地址和主机地址地址共同存在通过它和ip地址这两个32位二进制数的与运算得到网络地址位后就知道了六个子网的网络地址下面计算具体的有效ip即主机地址范围以第一个子网为例11110可变的就是最后这5位主机位全0时为子网地址全1时为广播地址每个网段可用主机数都是230个可用地址
华为NE课件.第16章 IP子网划分
CIDR
Internet面临的问题 面临的问题
随着Internet的成长,路由表迅速扩大 IPv4地址将很快耗尽
CIDR(Classless Inter-Domain Routing, ( , 无类域间路由) 无类域间路由
网络号 1......1 子网号 1......1 主机号 1......1 N位
示例: 示例:根据主机地址数划分子网
类网络168.195.0.0划分成若干子网, 划分成若干子网, 将B类网络 类网络 划分成若干子网 要求每个子网内可配备主机700台 要求每个子网内可配备主机 台
11111111 10101000 11111111 11000011 111111 000000 000001 000010
● ● ●
00 00
00000000 子网掩码 00000000
111111
由2N≥700+2≥2N-1得出主机号位数N=10 子网掩码位数为32-10=22,子网掩码为255.255.252.0 划分出子网:168.195.0.0,168.195.4.0,168.195.8.0, 168.195.12.0……168.195.252.0
子网掩码
11111111
10000110 10010000 IP地址134.144.1.0 10000110 10010000
00000001 00000001 00000000
子网地址 广播地址
134.144.1.255
目录
子网划分的需求 IP子网划分基础知识 子网划分基础知识 IP子网划分相关计算 子网划分相关计算 VLSM及CIDR 及
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TCP/IP协议数据封装方式
TELNET
FTP
SMTP
TFTP
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20/21
SEGMENT IP PACKETS FRAMES BITS
25
69
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TCP/IP协议栈
应用层 传输层
IEEE802标准涵盖了物理层和数据链路层
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Page 26
WAN数据链路层标准
WAN服务通常由电信运营商提供
WAN数据链路层标准包括:
HDLC PPP X.25 Frame Relay
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Page 25
LAN数据链路层标准
IEEE 802制定了系列局域网标准
IEEE802.3: 以太网 IEEE802.4:令牌总线 IEEE802.5:令牌环 IEEE802.11:无线局域网
供服务
数据链路层为物理链路上提供可靠的数据传输 局域网的数据链路层协议有以太网、令牌环网等 广域网数据链路层协议有PPP、HDLC、Frame Relay等
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数据链路层功能
7
6 5 4 3 2 1
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Page 1
学习指南
TCP/IP协议栈分层结构以及各层功能,需要深
刻理解
IP地址分类与子网划分,必须掌握 网络测试工具,了解并会使用
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参考资料
100M以太网接口
100Base-TX
物理介质采用5类以上双绞线 网段长度最多100米
100Base-FX
物理介质采用单模光纤,网段长度可达10公里 物理介质采用多模光纤,网段长度最多2000米
快速以太网由IEEE 802.3u标准定义
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ARP Reply
IP:10.0.0.2/24 MAC:00-E0-FC-00-00-12
ARP Request?
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RARP-反向地址解析协议
你的IP地址是10.0.0.1
无盘工作站
RARP Reply
终止的地方
常见帧同步的方法有:
字节计数法 字符填充的首尾定界符法 比特填充的首尾定界符法 违法编码法
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流量控制和链路管理
流量控制功能不是只有数据链路层才提供
流量控制功能是控制发送方发送数据的速率 链路管理是指数据链路层连接的建立、维持和释放
应用程序
Appl首部
用户数据
TCP
Tcp首部
应用数据
TCP段
Ip首部 Tcp首部 应用数据
IP
IP数据报
以太网首部 Ip首部 Tcp首部 应用数据 以太网首部
以太网驱动程序
14
20
20 以太网帧
4
46-1500字节
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标 识 符 生存时间
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ARP-地址解析协议
10.0.0.2 对应的MAC: 00-E0-FC-00-00-12
IP:10.0.0.1/24 MAC:00-E0-FC-00-0011
需要10.0.0.2 的MAC地址?
TCP/IP 协议卷
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学习完此课程,您将会:
了解TCP/IP协议栈与OSI 参考模 型的区别与联系 了解TCP/IP协议栈各层的功能 掌握IP地址的分类和子网划分
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RARP Server
我的IP地址是 什么? RARP Request?
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Page 19
ICMP协议
我在。
A
B
ICMP Echo Reply
B可达吗?
ICMP Echo Request
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网络层协议概述
应用层
传输层 网络层 网络接入层
IP
ARP
RARP ICMP
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Page 16
IP报文格式
版本 报文长度 服务类型 标志 协 议 源 IP 地 址 目 的 IP 地 址 IP 选 项 总 长 度 片 偏 移 报头校验和
关系。
OSI参考模型
TCP/IP 应 用 层 传输层 网络层 数据链路层 物理层
Page 6
7 6 5 4
应用层 表示层
会话层
传输层 网络层 数据链路层 物理层
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3
2 1
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TCP/IP协议栈的封装过程
用户数据
10M以太网接口
10Base-T
目前使用最广泛的局域网标准之一 使用双绞线作为物理传输介质
10Base5
曾经广泛应用于主干局域网 使用粗同轴电缆作为物理传输介质
10Base2
使用细同轴电缆作为物理传输介质
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断开TCP连接
client
server
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滑动窗口
需要修改 窗口大小
发送数据 太快了!
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5类双绞线的线序
直连网线
12345678
Side 1
Side 1
1=白/橙 2=橙 3=白/绿 4=蓝 5=白/蓝 6=绿 7=白/棕 8=棕
Side 2
1=白/橙 2=橙 3=白/绿 4=蓝 5=白/蓝 6=绿 7=白/棕 8=棕
交叉网线
12345678 12345678
Side 2 Side 1
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10Base-T的物理介质
3类双绞线
4类双绞线 5类双绞线 超5类双绞线 6类双绞线
有屏蔽与非屏蔽之分 均为8芯电缆 双绞线的类型由单位长度内 的绞环数确定
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Internal Security Level:
DTL110002 TCP/IP协议 与子网划分
ISSUE 1.0
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TCP/IP协议栈是构建Internet的基础
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常见的物理层接口
10M以太网接口
100M以太网接口 1000M以太网接口
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1000M以太网接口
1000Base-T
物理介质采用5类以上双绞线,网段长度最多100米
1000Base-F
的物理媒体(即信道)。物理层的传输单位为比特。物理层是指在物 理媒体之上为数据链路层提供一个原始比特流的物理连接。物理层 协议规定了与建立、维持及断开物理信道所需的机械的、电气的、 功能性的和规程性的特性。其作用是确保比特流能在物理信道上传 输。
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数据链路层常见设备
交换机
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