互联网基本概念课件.ppt
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1、第9章 Internet 网络层,互联网基本概念IP 地址IPv4 和 IP 数据报路由协议新一代 IP IPv6,互联网基本概念,Internet,互联网,internet 概念这里,Internet或互联网都是指:用路由器连接多个物理网络而成;主机采用统一编排的地址 IP 地址;是与物理网络地址无关的编址方案,是软件产生的逻辑地址。统一编址是以一个单一系统出现的互联网抽象的关键。统一的协议TCP/IP。,互联网基本概念互联网例,以太网,以太网,令牌,环,FDDI,环,以太网,以太网,ATM网,路由器,PPP/TDM,互联网的基本概念IP层在TCP/IP协议栈中的位置,应用层协议,传输层协议
2、,网卡驱动程序,ARP,IP,ICMP,IP 地址,IP 地址唯一确定结点在互联网上的位置。32位 IP 地址的点分十进制表示:10100110 01101111 00000001 00000110表示为:166.111.1.6IP 地址类型子网编址和屏蔽码IP 地址和物理地址的动态转换,IP地址类型,0,网络号(7),10,主机地址(24位),网络号(14位),主机地址(16位),110,主机地址(8),网络号(21位),1110,多播地址,1111,保留,A类,B类,C类,D类,E类,0,8,16,31,24,IP地址类型网络号,A,B,C三类可以适应不同大小的物理网络。网络号标识互联网中
3、一个物理网络,网络号必须遵循的准则:网络号必须唯一。若在 Internet上,网络号必须对 Internet 唯一。网络号不能是127,127.x.y.z 保留给回绕(loopback)地址,自己连自己测试用。网络号不能为 0,网络号 0 解释为本网,网络号为 0的主机地址解释为本网的主机。,IP地址类型网络号(续),IP地址类型主机地址,主机地址标识某物理网络上一台主机或路由器端口。主机地址必须遵循的准则:主机地址对于给定的网络号必须唯一。主机地址不能全 1,主机地址全 1 被解释为广播地址,在网络号所指的网络上广播。主机地址不能全 0,主机地址全 0 被解释为标识一个网络。,IP地址类型主
4、机地址(续),私用网络的IP地址,Internet的IANA在RFC1918中建议了三块IP地址为私用互联网预留,它们是10/8,172.16/12 和192.168/16,即1个A类网,16个连续的B类网(172.16172.31),256个连续的C类网()。决定内部使用这些IP地址的机构可以不必与 IANA或APNIC,RIPE,ARIN等协调,所以这些地址可以被许多独立机构同时在内部使用。如果这些机构以后决定要与Internet通信,则要重新编址或在边界路由器使用网络地址转换NAT。,子网编址和屏蔽码(掩码)包含子网地址的 B类 IP地址,10,网络号,主机地址,子网地址,0,16,31
5、,子网编址和屏蔽码默认的屏蔽码,子网编址和屏蔽码高4位用作子网地址的屏蔽码,IP地址和物理地址的动态转换需求,主机要在物理网络上通信,最终必须依靠物理地址。以太网接口卡只基于48位物理地址发帧和收帧。在一个以太网上,主机把帧传递给路由器,或者路由器把帧传递给主机,都必须有目标的物理地址。从目标的 IP 地址如何知道它的物理地址?通过地址解析协议ARP(Address Resolution Protocol)动态转换。转换必须动态,为什么?,IP地址和物理地址的动态转换,A,B,谢谢!,是我!是我!166.111.1.6物理地址09000.,ARP 缓存表090001666026081668,I
6、P地址和物理地址的动态转换原理,在同一物理网络内,当A想把B的IP地址转换成B 的物理地址时:A在本网广播ARP请求报文,内含B的IP地址;B收到此报文后发回一个ARP 响应报文,内含自己的物理地址。A收到应答后便知道B的物理地址。然后B的IP地址和物理地址映射项保存在A的快速缓存表。在广播ARP请求前先查ARP快速缓存表,若已查到IP-物理地址映射项,就不再广播。,IP地址和物理地址的动态转换ARP报文格式,硬件地址长度,协议地址长度,操作(1=请求,2=响应),协议类型(0800表示IP),硬件类型(1表示以太网),发送者硬件地址(字节03),发送者硬件地址(字节45),发送者协议地址(字
7、节01),发送者协议地址(字节23),目标硬件地址(字节01),目标硬件地址(字节25),目标协议地址,0,16,31位,IPv4 和 IP 数据报,无连接数据报传递服务IP 数据报格式IP 数据报的分段和重组IP 数据报的路由和转发IP 数据报差错报告,无连接数据报传递服务,网络1,R1,源主机,网络2,R2,网络3,目标主机,R3,网络4,IP数据报,IP数据报,帧头1,IP数据报,IP数据报,帧头2,IP数据报,IP数据报,帧头3,IP数据报,无连接数据报传递服务(续),IP只要求物理网络提供最基本的功能:传输包。IP数据报的传递是互相独立的;(OSI 模型中X.25是有连接的,后来才增
8、加无连接服务。)收到数据报时不发确认;对IP数据报的损坏、丢失、错序、重复 听之任之。确定数据报的路由。数据报的分段和重组。尽力而为(best effort),不保证可靠。,IP数据报格式,版本,报头长,服务类型,总长度,标识,DF,MF,分段位移,生存时间TTL,协议号,报头校验和,源 IP地址,目标 IP地址,可选项填充,数据,0,16,31,IP数据报格式(续),绝大多数IP数据报包含20字节的报头:版本(4位):IP协议版本,当前为4。报头长(4位):本数据报头的字数,每字4字节,范围是515,5即20字节,15即60字节,所以选项最多占40字节服务类型(8位)(type of ser
9、vice):本数据报的服务质量参数,当前未实现,设置为0。总长度(16位):数据报最大长度为65535字节。,IP数据报格式(续),标识(16位):数据报编号,当路由器将本数据报分段时,此标识拷贝到每个段的IP报头。在分段重组时它用来确定该分段属于哪个数据报。DF(Dont Fragment)(1位):DF=1禁止本报分段。MF(More Fragment)(1位):MF=1表示后面还有本报的分段,MF=0表示是最后一个分段。分段位移:分段位移8指出本分段在原数据报中从第几字节开始。除最后一段外,其余分段的长度是8字节的倍数。这些字段是与分段和重组有关的。,IP数据报格式(续),生存时间TTL
10、:指明数据报在互联网上逗留的最大时间。标准按秒计,实际上按跳数计。数据报每经过一个路由器,TTL减1,当TTL0 时数据报被丢弃。防止无法投递的报无限传递。协议号(8位):指明上一层协议,6表示上层是TCP,17表示上层是UDP。报头校验和(16位):通过路由器时TTL减1,校验和要重新计算。IPv6无校验和,.源IP地址(32位):数据报源主机的IP地址。目标IP地址(32位):数据报目标主机的IP地址。,IP数据报的分段和重组,物理网络一般限制通过包的最大长度,如以太网允许最大帧长1518字节。若物理网络允许的包长小于IP数据报长,路由器的IP层要将该报分段成多个IP报转发。分段后的数据报
11、在被发送过程中还可以再分段。由目标主机的IP层对分段报进行一次重组,IP不区分经一次或多次分段的报。,IP数据报的路由和转发,主机和路由器如何为IP数据报确定路径:源主机和目标主机位于同一物理网络:数据报在物理网络内传递。比如以太网,源主机将目标主机IP地址转换成物理地址,把数据报封装在以太网帧中直接发送。源主机和目标主机位于不同物理网络:数据报经路由器转发。路由器通过路由表决定数据报的下一站。源主机如何确定该发往哪个路由器?主机也有一张路由表,并配置默认网关。,IP数据报的路由和转发(续),网2:202.112.58.0,网1:50.0.0.0,网4:128.1.0.0,网3:166.111
12、.0.0,R3,202.112.58.3,R1,202.112.58.1,50.0.0.1,R2,202.112.58.2,128.1.0.2,166.111.0.1,IP数据报的路由和转发(续)路由器R3的路由表,*项是默认路由项,或叫默认网关(default gateway),IP数据报差错报告,互联网控制报文协议 ICMP(Internet Control Message Protocol)就是 IP 数据报差错报告机制,ICMP 报文封装在 IP 数据报中发送。ICMP差错报文:ICMP信息报文:目标不可达 回答请求/回答响应数据报超时(ping 用它测主机可达性)数据报参数问题 时间
13、戳/时间戳响应报源减速 地址屏蔽码请求/响应重定向,路由协议,路由器的核心是网络层,包括 IP、ICMP、ARP,还有一个或多个路由协议。由于路由协议需要传输层协议支持,实际路由器还包括高层模块,还有网管模块。路由器功能和路由协议分类内部路由协议OSPFv2外部路由协议BGP-4无类别域间路由CIDR,路由器功能,互联网中路由器的传统功能:交换路由信息:与其它路由器交换网络拓扑和网段时延等信息;执行路由算法:基于路由信息计算、更新路由表,为数据报决定路由。Internet是由许多自治系统 AS互联而成,所谓自治系统是由单一机构管理、操作下的路由器连接的互联网。,路由协议分类,Internet的
14、路由协议分两类:内部路由协议或内部网关协议IGP自治系统内部路由器交换路由信息的协议:RIP(Routing Information Protocol),DV类。IS-IS,OSPF(Open Shortest Path First),LS类。外部路由协议或外部网关协议EGP 不同自治系统的路由器交换路由信息的协议:BGP(Border Gateway Protocol),内部路由协议OSPF原理,是链路状态路由协议每个路由器都有本链路状态信息,即它直接连接的路由器和网络,及到它们的“距离”。周期地将本链路状态扩散(flooding)到所有结点。所有的链路状态合在一起就是自治系统的拓扑数据库,
15、每个路由器维持这个拓扑数据库。每个路由器根据这个拓扑数据库构造一个以自身为根的最短路径树,从最短路径树生成它的路由表。,内部路由协议OSPF自治系统例子,N1,N2,R1,R2,N3,R3,N4,R4,R6,R5,R7,R10,N8,R11,N9,R9,N11,R12,N10,N6,R8,N7,3,3,1,1,1,1,2,8,6,8,6,7,5,8,8,7,8,8,6,6,1,1,1,3,2,4,1,2,9,1,2,1,3,N12,N13,N14,N12,N15,内部路由协议OSPFR6的最短路径树,N1,N2,R1,R2,N3,R3,N4,R4,R6,R5,R7,R10,N8,R11,N9,
16、R9,N11,R12,N10,N6,R8,N7,3,3,1,2,6,6,7,8,8,8,1,3,4,1,2,9,2,3,N12,N13,N14,N12,N15,内部路由协议OSPF自治系统分区,N1,N2,R1,R2,N3,R3,N4,R4,R6,R5,R7,R10,N8,R11,N9,R9,N11,R12,N10,N6,R8,N7,3,3,1,1,1,1,2,8,6,8,6,7,5,8,8,7,8,8,6,6,1,1,1,3,2,4,1,2,9,1,2,1,3,N12,N13,N14,N12,N15,内部路由协议OSPF自治系统分区,Internet中有的自治系统很大,难管理,可分成若干区。
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