IP地址规划和管理.ppt
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1、网络组建与管理,学习目标 熟悉计算机网络中的编址方法掌握IP编址的特点掌握掩码、子网、子网掩码等常用概念掌握IP地址的划分和管理方法培养规划和管理IP网络的能力,第4讲 IP地址规划和管理,重点难点掌握掩码、子网、子网掩码等常用概念掌握IP地址的划分和管理方法培养规划和管理IP网络的能力,第4讲 IP地址规划和管理,4.1 计算机网络中的编址,网络编址的目的是给网络中的每一个节点一个唯一的标识,实现不同节点之间的身份识别。每一种网络体系结构都有自己的编址方案,每一种编址方案都确定了地址长度,利用MAC地址的长度为48bit、IPv4的地址长度为32bit、IPv6的地址长度为128bit、IP
2、X的地址长度为80bit、Appletalk的地址长度为24bit等。本节主要介绍TCP/IP网络中涉及到的几种地址及相互之间的关系。,4.1.1 TCP/IP中的地址关系,在TCP/IP网络中存在3种地址,分别为物理地址(MAC地址)、逻辑地址(IP地址)和端口地址,如图4.1所示。,4.1.2 物理地址,这里所讲的物理地址其实是属于数据链路层的地址(物理层是无法设置地址的),是标识通信节点时使用的最底层地址,该地址由所在的局域网或广域网定义,包含在数据链路层的帧中。物理地址用于同一局域网或广域网内部的通信,地址长度和格式由局域网或广域网的类型来确定。物理地址可以是单播地址、组播地址或广播地
3、址,具体由不同的网络类型来确定。,4.1.3 逻辑地址,物理地址仅适用于在同一局域网或广域网内部计算机之间的通信。如果要实现在数据链路层使用不同编址方式的计算机之间的通信,仅使用物理地址是无法完成这一操作的,而需要使用逻辑地址。逻辑地址是一种通用的编址系统,用来唯一的标识每一个节点(主机),而与这一节点具体使用什么类型的物理网络无关。,4.1.4 端口地址,有了物理地址和逻辑地址,就可以将数据从一台主机通过互联网发送到另一台主机。但是数据到达目的主机后并未完成整个通信过程,而必须将数据上交给对应的应用进程(应用程序)。在实际应用中,用户并不关心主机之间的通信,而关心的是运行在主机上的应用程序之
4、间的通信,例如从一台计算机上利用Telnet远程登录到另一台计算机,或在一台计算机上使用FTP软件从另一台计算机上下载文件等。端口地址也称为端口号,其功能就是建立应用进程与逻辑地址之间的关系。为了提高通信效率,现代计算机操作系统允许在同一台计算机上同时打开多个应用进程,每一个应用进程独立完成自己的通信任务,例如利用浏览器浏览Web页面的同时,可能利用FTP客户端软件下载文件,还可能利用邮件客户端软件收发电子邮件等。为了实现对同时发生的多种应用的支持,就需要为不同的进程分别分配不同的标识,不同的标识代表不同的端口地址。在TCP/IP网络中,端口地址的长度为16bit,地址在065535之间。,4
5、.2.1 IP地址与接口地址,我们通常将位于主机中的网卡与链路之间的边界称为“接口”(interface)。只要给接口分配一个唯一的IP地址,就可以实现网络通信过程中的寻址。对于接入网络的计算机来说一般只有一个接口,而一台路由器则同时具有多个接口,每一个接口连接一个网络并拥有一个唯一的IP地址。连接到同一网络中的每一台设备至少需要一个唯一的IP地址。连接到同一网络中的任何两台设备不能使用相同的IP地址。IP地址与网络接口相关联。如果一台设备分别连接到两个以上的网络,那么该设备必须拥有两个以上的IP地址,并分别与设备上连接不同网络的接口关联。,4.2 IP地址的标识,4.2.2 网络地址与主机地
6、址,图4.3 网络地址与主机地址,4.3.1 IPv4的地址空间,4.3 IP地址的分类,标准IP地址的分类有其遵循的规律,主要是根据32位地址的前8位地址段。根据前8位地址段的不同可以将IP地址分为A、B、C、D和E类共5类。1 A类地址A类地址是网络中最大的一类地址,它使用IP地址中的第一个8位组表示网络地址,其余三个8位组表示主机地址。A类地址是为巨型网络(或超大型网络)所设计的。A类地址的第一个8位组的第一位总是被设置为0,这就限制了A类地址的第一个8位组的值始终小于127,也就是说仅有127个可能的A类网络,如图4.5所示。,4.3.2 标准IP地址的分类特点,2 B类地址,B类地址
7、使用前两个8位组表示网络地址,后两个8位组表示主机地址。设计B类地址的目的是支持中到大型网络。B类地址的第一个8位组的前两位总是被设置为10,所以B类地址的范围是从到,如图4.6所示。,3 C类地址,C类地址使用前三个8位组表示网络地址,最后一个8位组表示主机地址。设计C类地址的目的是支持大量的小型网络,因为这类地址拥有的网络数目很多,而每个网络所拥有的主机数却很少。C类地址的第一个8位组的前三位总是被设置为110,所以C类地址的范围是从到,如图4.7所示。,4 D类地址,D类地址用于IP网络中的组播。它不像A、B、C类地址有网络号和主机号,一个组播地址标识了一个IP地址组。因此可以同时把一个
8、数据流发送到多个接收端,这比为每个接收端创建一个数据流的流量小得多,它可以有效地节省网络带宽。D类地址的第一个8位组的前四位总是被设置成1110,所以D类地址的范围是从到,如图4.8所示,5 E类地址,E类地址虽然被定义,但却为IETF(Internet Engineering Task Force,Internet工程任务组)保留作研究使用,因此Internet上没有可用的E类地址。E类地址的第一个8位组的前4位恒为1,因此有效的地址范围从到,如图4.9所示。,4.4.1 标准IP地址划分存在的主要问题,1路由器的效率问题 路由表中路由信息的数量(可用路由表的长度来表示)将随着网络数量的增加
9、而增大。而路由表越长,当接收到一个分组时路由器在路由表中查询正确路由的时间就会越长。对于Intranet来说,当一台路由器连接几十至几百个网络时,路由器的选路可能不是问题。但是,如果在Internet上,一台路由器可能要连接成千上万个网络,路由表的长度将会非常大。当路由器接收到一个分组后,在如此之大的路由表中进行地址查询,其效率是可想而知的。虽然可以通过提高路由器的硬件处理能力在一定程度上提高选路的效率,而是硬件性能的提升也是有限的。有时,路由器硬件性能的提升还跟不上路由表的增长速度。,4.4 标准IP地址划分存在的问题及弥补方案,2 IP地址的浪费问题,随着大量个人计算机和单位局域网接入到I
10、nternet,初期的Internet编址方案已经无法适应目前数量如此之大的用户需求。究其IPv4的使用,主要是浪费非常严重。例如,一个大型企业或组织可能在连接1000台左右的计算机,于是申请了一个B类地址。但是,一个B类地址可以同时提供65536(216)个主机地址,这种浪费是很显然的。如果使用标准IP地址,当仅有2台计算机的网络就需要申请一个C类地址,而一个C类地址可同时提供256(28)个主机地址,造成了很大的浪费。从实际应用来看,IP地址的利用率不可能达到100%,但标准IP地址的划分方法造成的地址浪费非常严重,其中B类地址的空间浪费要比C类地址突出,A类地址的空间浪费要比B类地址突出
11、。,4.4.2 对标准IP地址划分中存在问题的弥补方案,1991年研究人员提供了子网(subnet)划分的概念(详见RFC950)。子网划分方案允许从主机位中取出部分位用作子网位,这样可以将一个标准的IP网络划分成几个小的网络,从而将“网络ID+主机ID”二层结构变成“网络ID+子网ID+主机ID”的三层结构,以提高IP地址的利用率。划分子网的一个好处是可以将一个标准的IP地址(IP网络)根据需要划分为不同的几个子网络。子网划分有助于在一个单位内部组织其业务流,同时可以使来自外部的源分组的选路更简单。外部的源分组无需知道目的子网的任何情况,因为所有的子网是在同一个标准网络地址下,且所有发往该网
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