因特网基础网络互连.ppt
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1、第8章 因特网基础与网络互联,主讲人:周云艳,Internet,Internet是指主要通过TCP/IP协议将世界各地网络连接起来,实现资源共享、提供各种应用服务的全球性计算机网络,国内一般称因特网或国际互联网。Internet使用路由器将分布在世界各地数以千计的规模不一的计算机网络互连起来,成为一个超大型国际网,屏蔽了物理网络连接的细节,使用户感觉使用的是一个单一网络,可以没有区别地访问Internet上任何主机。,本章要点,了解网络互联的基本概念、互联层次知道因特网的接入技术及数据链路层ppp协议掌握网络层IP协议及其地址划分方法理解网络层ARP、RARP、ICMP协议工作原理了解IPv6
2、协议掌握传输层TCP、UDP协议的工作原理,8.1 网络互连的基本概念,网络互联是指把各种物理网络(不同的或相同的,局域网或广域网)通过某种技术连接起来,形成一个覆盖范围更大的、对用户透明的网络。,网络互联的动力:更大范围的资源共享网络互联:HOST-LAN、LANLAN/WAN1.网络互联层次:物理层 数据链路层 网络层 网络层以上,物理层:中继器/集线器 在电缆段之间复制比特流。没有地址概念,因此从本质上不能算是网络互连。,网络层,数据链路层,物理层,传输层,应用层,网络层,数据链路层,物理层,传输层,应用层,物理层 物理层,中继器集线器,电缆段2,电缆段1,物理层,数据链路层:网桥/交换
3、机 在网段之间转发数据帧。根据数据帧中的信息(MAC地址)进行转发。,网络层,数据链路层,物理层,传输层,应用层,网络层,数据链路层,物理层,传输层,应用层,物理层,网桥交换机,数据链路层,网段1,网段2,链路层,物理层,网络层:路由器 在网络之间转发报文分组。根据分组中的逻辑地址(IP地址)进行转发。,网络层,数据链路层,物理层,传输层,应用层,网络层,数据链路层,物理层,传输层,应用层,物理层,路由器,链路层,网络层,网络2,网络1,传输层及应用层:网关 连接不同体系结构的网络,使用端口号或其他特定标识寻址。,网络层,数据链路层,物理层,应用层/传输层,网络层,数据链路层,物理层,应用层/
4、传输层,物理层,网关,链路层,网络层,网络1,应用层/传输层,物理层,链路层,网络层,网络2,2.LAN的互联,本地互联 特点:范围有限、主干(Backbone)采用局域网技术,如FDDI、Ethernet、Token Ring 互联层次:链路层(网络层)互联设备:网桥、交换机(有时可采用路由器)远程互联 特点:范围大、主干采用广域网技术,如ISDN、X.25、DDN、ATM、FR、ADSL等 互联层次:网络层或更高层(链路层)互联设备:路由器、网关(有时可采用远程网桥),LAN1,LAN2,中继器或HUB,LAN1,LAN2,网桥或交换机,LAN1,LAN2,路由器,LAN1,路由器,LAN
5、2,路由器,WAN,本地,远程,8.2因特网的体系结构TCP/IP,8.3 因特网的接入技术,用户计算机和用户网络接入Internet所采用的技术和接入方式的结构,统称为Internet接入技术,其发生在连接网络与用户的最后一段路程,是网络中技术最复杂、实施最困难、影响面最广的一部分。,住宅接入:点对点访问,拨号访问与路由器的连接速率可达56kb/sISDN(一线通):与路由器的连接为128kb/s的全数字化连接 ADSL(非对称用户线路):asymmetric digital subscriber line上行可达1Mb/s:home-to-router下行可达8Mb/s:router-to
6、-homeADSL的应用:已经普及,住宅接入:线缆调制解调器,HFC:hybrid fiber coax(光纤同轴电缆混合网络)非对称:下行可达10Mb/s,上行为1Mb/sHFC将家庭用户连接到 ISP的路由器若干个家庭用户共享10Mb/s访问带宽;关注点:拥塞,规模控制问题。应用:在国内的个别地区试点。,住宅接入:线缆调制解调器,Diagram:http:/,机构接入:局域网,机构的局域网(LAN)将端系统连接到边界路由器。以太网(Ethernet):共享或专线电缆将端系统连接至端接路由器;10Mb/s,100Mb/s,1Gb/s应用:企事业单位、网吧、学校、公司,因特网,R,移动网络接入
7、,共享的无线访问网络把端系统连接到路由器无线LAN使用无线频谱替代有线介质e.g,802.11a/b/g11Mb/s、54Mb/s广域无线访问CDPD:通过蜂窝式网络无线访问ISP路由器,因特网,8.4 因特网的链路层与网络层,因特网的链路层协议包括:SLIP、PPP、HDLC相关的议题还包括:通过局域网接入因特网时ARP与IP的交互问题。因特网的网络层协议主要包括:互联网络协议IP网络控制信息协议ICMP路由协议组播协议IGMP,8.4.1 点对点的数据链路协议,PPP提供差错检验、支持多种协议、允许动态分配IP地址、支持认证等。PPP帧格式,8.4.2 因特网的网络层与IP协议,因特网的网
8、络层功能:,传输层:TCP,UDP,数据链路层,物理层,网络层,网络层协议组成,因特网的网络层协议分成四部分:网际协议(IP)、路由选择协议、网络控制信息协议(ICMP)和组播协议(IGMP)。网际协议:决定了网络层的编址机制,数据报的格式(网络层的PDU),各节点根据数据报的字段所应采取的动作。IP协议有两个版本,IPv4 RFC 791和IPv6 RFC 2373,RFC 2460。路由选择协议:决定数据报在发送过程中由信源到信宿所经过的路由器。网络控制信息协议:可以为用户提供网络中的各种运行信息。组播协议:由于数据报的发送无须建立过程和响应信息,因此可以支持因特网上的多点同时传送,但由于
9、网络层协议设计上的限制,多点传送解决起来比较复杂。,网际协议IPInternet Protocol,IP是因特网的网络层中最重要的协议提供数据报(Datagram)的投递服务(主机到主机)在不同的数据链路层上进行数据转发操作IP的数据报投递服务是非连接的,不可靠的非连接数据报之间没有相互的依赖关系;不能保证报文的有序投递。不可靠数据报的投递没有任何品质保证(QoS),数据报可能被正确投递,可能被丢弃。,1.IPv4地址及子网,IP地址:32bit的逻辑地址,用来标识主机或路由器的网络接口;网络接口:用于连接主机与路由器之间的物理链路:路由器有多个接口主机可能有一个,也可能有多个接口IP地址只与
10、设备的网络接口有关IP地址书写方法:32bit划分为4个字节写成点分的4个十进制数,IP地址的表示方法,IP地址的分类,IP地址包括2个部分:网络地址(网络号)主机地址(主机号)网络是什么?(从 IP 地址的视角)具有相同网络地址的设备接口,或不经过路由器就可以物理上相互通达的设备,由3个IP网络组成的互连网(对于以223开头的IP地址,前24位为网络地址),LAN,IP地址的分类,最高位为0,接下来的7位为网络ID,共有27-2=126个网络,网络号是1126,127专用。,剩余的24位代表主机ID。每个网络224-2=16777214个主机地址。,高位为10,接下来的14位为网络ID,共有
11、214=16384个网络,首个域值为128191。,高位为110,接下来的21位为网络ID,共有221=2097152个网络,首个域值为192223,D类地址的高位为1110,其余28位为组播地址,第一个域值为224239。,E类地址的高位为11110,其余27位目前保留,第一个域值为224239。,剩余的16位代表主机ID。每个网络有216-2=65534个主机地址。,剩余的8位代表主机ID。每个网络有28-2=254个主机地址。,每个客户机可以参加特定组,只有注册了多播地址的主机才能收到数据包,有效的主机ID和网络ID不能为0或255;网络ID不能为127;IP地址全球唯一性;使用便于记忆
12、的格式:如:,在 中:由 1 到 126 开头的 IP 是 A Class 由 128 到 191开头的 IP是 B Class 由 192 到 223 开头的则为 C Class 当我们知道IP 的类型之后,我们就可以知道 IP 的 Net_ID 和 Host_ID:B Class:BBB.BBB.HHH.HHH C Class:CCC.CCC.CCC.HHH 例如:10.129.216.168 NetID:10 HostID 131.248.122.1 NetID:131.248 HostID:122.1 202.103.96.168 NetID:202.103.96 HostID:168
13、专用地址:RFC1597,为那些没有连接到Internet或者安装了防火墙的组织,预留了一系列专用网络地址。包括:A类 B类 C类,保留的IP地址,一般来说,主机号部分为全“1”的IP地址保留用作广播地址;主机号部分为全“0”的IP地址保留用作网络地址。,用来测试软件,分组永远都不会离开主机,而是简单地返回到协议软件。,路由器使用这种地址将一个分组发送到一个特定网络上的所有主机。,某主机可以使用这种广播地址向该网络中的所有主机发送报文;,某主机运行引导程序又不知道自己的IP地址时,使用这样的地址向引导服务器发送IP数据报以便发现自己的IP地址。,某主机向同一网络中其它主机发送分组时使用,子网划
14、分,从主机号借用若干个比特作为子网号 subnet-id,而主机号 host-id 也就相应减少了若干个比特。IP地址=,当没有划分子网时,IP 地址是两级结构,地址的网络号字段也就是 IP 地址的“因特网部分”,而主机号字段是 IP 地址的“本地部分”。划分子网后 IP 地址就变成了三级结构。划分子网只是将 IP 地址的本地部分进行再划分,而不改变 IP 地址的因特网部分。三级层次:网点(site)、子网(subnet-id)、主机(host-id),C类网络的子网划分,将主机标识位划分出若干位作为子网标识,子网标识位可由子网掩码确定。,子网划分子网掩码,子网掩码的作用使网络内的计算机了解子
15、网划分的结构使边缘路由器了解子网划分的结构子网掩码的格式子网掩码也是32bit长的二进制数,由一串连续的1后跟一串连续的0组成;前面的1与网络号和子网号对应,后面的0与主机号对应。,子网划分子网掩码,网络号 net-id,主机号 host-id,两级 IP 地址,网络号,net-id,host-id,三级 IP 地址,主机号,子网掩码,互联网部分,本地部分,互联网部分,本地部分,划分子网时的网络地址,net-id,subnet-id,host-id 为全 0,不划分子网时,各类IP地址默认的子网掩码为:A类:B类:C类:已知IP地址和子网掩码,如何计算子网地址?用子网掩码和IP地址“相与”(A
16、ND操作),结果就是子网地址。例如:IP地址,子网掩码。则可计算出的子网地址为 00001010 00000101 01100000 00000001AND)11111111 11111111 11000000 00000000 00001010 00000101 01000000 00000000(=10.5.64.0),推论:若两个IP地址具有完全相同的子网地址,则它们在同一子网中。,例1:对于B类,把B类网络的Mask从改为:255.255.224.0,即将原来的Host ID中的3Bit作为子网ID,可以组成 8 个子网号:000 到 111,再加上原来的 Net ID:1000101
17、1.10101111.00000000.00000000,各子网的实际 Net ID 就成了:10001011.10101111.00000000.00000000(139.175.0.0)10001011.10101111.00100000.00000000(139.175.32.0)10001011.10101111.01000000.00000000(139.175.64.0)10001011.10101111.01100000.00000000(139.175.96.0)10001011.10101111.10000000.00000000(139.175.128.0)10001011
18、.10101111.10100000.00000000(139.175.160.0)10001011.10101111.11000000.00000000(139.175.192.0)10001011.10101111.11100000.00000000(139.175.224.0),本来是 16 个 bit 的 Host ID 只剩下 13 个 bit 了,也就是说:在每个子网络里面,最多只能有 2 13-2=8,190 台主机,有效的主机ID为:xxx00000.00000001 到 xxx11111.11111110 之间。在 Sub-net ID 001 之下的主机号码,将会是从 00
19、100000.00000001 到00111111.11111110 之间,亦即是:从 32.1 到 63.254 之间,则整个 IP 地址为:从 139.175.32.1 到 139.175.63.254 之间。同样的,在 Sub-net ID 100 之下的主机号码,是从10000000.00000001 到10011111.11111110 之间,亦即是:从 128.1 到 159.254 之间,整个IP位址则是:从 139.175.128.1 到 139.175.159.254 之间。请你自己动手算算在 110 这个 Sub-net ID 之下的主机号码范围是多少?139.175.19
20、2.1 到,已知某主机地址210.222.5.121,子网掩码为255.255.255.248 求:该主机所在子网的子网地址?该子网可用的主机地址范围?该子网的子网广播地址?解答:子网掩码 248-11111000,主机号121-01111001,因此可判断:子网网络号为,可用地址0111100101111110(121126)子网广播01111111(210.222.5.127),Q.如何在网络拓扑图中找出所有的网络?拿掉路由器;整个网络形成了若干个“被隔离的网络孤岛”;每个“孤岛”就是一个网络。Q:右图中1)包含了几个网络?2)每个网络的子网地址分别是什么?(假定网络掩码为255.255.
21、255.0),超网构造,采用将多个C类地址合并为一个大的地址范围的方式,即构成一个超网。分配地址块 利用合并的C类地址块构成一个超网,使每一个路由器的路由表中只有一个项目。选择地址块规则:规则1,地址块数必须是2的整数次方 规则2,这些地址块在地址空间上必须是连续的 规则3,超块的第一个地址的第三个字节必须能够被块数均匀地分割开,即如果块数为N,则第三个字节必须能够被N整除。例:第一组:第二组:第三组:第四组:,超网掩码,几个地址块组合成的超块,必须有它的第一个地址和超网掩码才能知道所构成的超网使用了多少个C类地址。,超网地址:第一个地址、超网掩码,IP无分类编址:CIDR,分类编址:地址空间
22、的利用率低,地址空间面临耗尽;e.g.,一个B类网址可以容纳65K台主机,但可能被一个只有2K台主机的企业占据。CIDR:Classless InterDomain Routing地址的网络部分长度任意,不再分为固定的几种类型;地址格式:,x为地址中网络部分的位数,表示该块中的地址最左边x个比特相同,最右边32-x个比特彼此不同。CIDR使用各种长度的“网络前缀”(network-prefix)来代替分类地址中的网络号和子网号,即x。IP地址:=,表示的地址块共有212个地址(因为斜线后面的20是网络前缀的比特数,所以主机号的比特数是 12)。这个地址块的起始地址是。在不需要指出地址块的起始地
23、址时,也可将这样的地址块简称为“/20 地址块”。地址块的最小地址:地址块的最大地址:全 0 和全 1 的主机号地址一般不使用。,表示的地址(212 个地址),10000000 00001110 00100000 0000000010000000 00001110 00100000 0000000110000000 00001110 00100000 0000001010000000 00001110 00100000 0000001110000000 00001110 00100000 0000010010000000 00001110 00100000 0000010110000000 0
24、0001110 00101111 1111101110000000 00001110 00101111 1111110010000000 00001110 00101111 1111110110000000 00001110 00101111 1111111010000000 00001110 00101111 11111111,所有地址的 20 bit前缀都是一样的,CIDR 地址块划分举例,因特网,ISP,大学 X,一系,二系,三系,四系,单位 地址块 二进制表示 地址数 ISP 206.0.64.0/18 11001110.00000000.01*16384 大学 206.0.68.0/
25、22 11001110.00000000.010001*1024 一系 206.0.68.0/23 11001110.00000000.0100010*512 二系 206.0.70.0/24 11001110.00000000.01000110.*256 三系 206.0.71.0/25 11001110.00000000.01000111.0*128 四系 206.0.71.128/25 11001110.00000000.01000111.1*128,CIDR 地址块划分举例,因特网,ISP,大学 X,一系,二系,三系,四系,这个 ISP 共有 64(=224-18)个 C 类网络。如果
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