Содержание
- 1 TCP/IP
- 2 Прикладной уровень
- 3 Заголовок (Header)
- 4 Транспортный уровень
- 5 TCP или UDP?
- 6 Сетевой уровень
- 7 Виды IP-адресов
- 8 IPv4
- 9 IPv6
- 10 Маска подсети
- 11 Подсеть и хост
- 12 Адресация
- 13 Канальный уровень
- 14 Настройка TCP/IP для использования статического IPv4-адреса
- 15 Настройка TCP/IP для использования динамического IPv4-адреса
- 16 Способы передачи данных
- 17 TCP/IP vs OSI
Для ОС Windows XP:
Шаг 1 В панели задач Windows нажмите кнопку Start (Пуск) и затем Control Panel (Панель управления).
Шаг 2 Сделайте двойной щелчок мышью по иконке Local Area Connection (Подключение по локальной сети). В окне Local Area Connection Properties (Подключение по локальной сети — Свойства) выберите вкладку TCP/IP:
Шаг 3 Нажмите кнопку Properties (Свойства). Откроется окно.
Шаг 4 Существуют два способа настройки параметров TCP/IP:
-
При помощи DHCP-сервера
Выберите Obtain an IP address automatically (Получить IP-адрес автоматически) и Obtain DNS Server address automatically (Получить адрес DNS-сервера автоматически), как представлено на рисунке ниже. По умолчанию они могут быть уже выбраны. Нажмите кнопку OK , чтобы сохранить сделанные изменения.
-
Указать IP-адрес вручную
1) Выберите Use the following IP address (Использовать следующий IP-адрес), как представлено на следующем рисунке. Если LAN IP-адрес маршрутизатора 192.168.1.1, укажите IP-адрес в формате 192.168.1.x (где х 2-254), маска подсети 255.255.255.0 и шлюз по умолчанию 192.168.1.1.
2) Выберите Use the following DNS server addresses (Использовать следующие адреса DNS-серверов), как представлено на следующем рисунке. Укажите IP-адрес DNS-сервера, полученный от Интернет-провайдера. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить сделанные изменения.
Для Windows Vista/Windows 7 (Примечание: в качестве примера использован интерфейс ОС Vista; порядок действий для ОС Windows 7 аналогичный):
Шаг 1 Щелкните мышкой по кнопке и одновременно нажмите клавишу R на клавиатуре.
Шаг 2 Введите ncpa.cpl и нажмите OK.
Шаг 3 Выберите подключение, сделайте щелчок правой кнопкой мыши и выберите раздел Properties (Свойства).
Шаг 4 Выберите Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) , сделайте двойной щелчок по нему или нажмите кнопку Properties.
Шаг 5 Существуют два способа настройки параметров TCP/IP — автоматическое назначение DHCP-сервером или задать вручную.
1. С помощью DHCP-сервера
Выберите Obtain an IP address automatically (Получить IP-адрес автоматически) и, если нужно, Obtain DNS server address automatically (Получить адрес DNS-cервера автоматически). Нажмите кнопку OK , чтобы сохранить сделанные изменения.
2. Задать вручную
Выберите Use the following IP address (Использовать следующий IP-адрес), укажите IP-адрес, маску подсети и IP-адрес шлюза по умолчанию.
Выберите Use the following DNS server addresses (Использовать следующие адреса DNS-серверов). Укажите IP-адреса DNS-серверов.
Шаг 5 Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить и применить сделанные изменения.
В этой статье будут рассказаны основы модели TCP/IP. Для лучшего понимания описаны основные протоколы и службы. Главное — не торопиться и стараться понимать каждую вещь поэтапно. Все они взаимосвязаны и без понимания одной, трудно будет понять другую. Здесь скомпонована весьма поверхностная информация, так что эту статью смело можно назвать «стеком протоколов TCP/IP для чайников». Однако, многие вещи здесь не так трудны для понимания, как может показаться на первый взгляд.
TCP/IP
Стек TCP/IP — сетевая модель передачи данных в сети, она определяет порядок взаимодействия устройств. Данные поступают на канальный уровень и обрабатываются поочередно каждым уровнем выше. Стек представлен в виде абстракции, которая объясняет принципы обработки и приема данных.
Стек протоколов сети TCP/IP имеет 4 уровня:
- Канальный (Link).
- Сетевой (Internet).
- Транспортный (Transport).
- Прикладной (Application).
Прикладной уровень
Прикладной уровень обеспечивает возможность взаимодействия между приложением и другими уровнями стека протоколов, анализирует и преобразовывает поступающую информацию в формат, подходящий для программного обеспечения. Является ближайшим к пользователю и взаимодействует с ним напрямую.
Самые распространенные протоколы:
- HTTP;
- FTP;
- SMTP;
- DNS.
Каждый протокол определяет собственный порядок и принципы работы с данными.
HTTP (HyperText Transfer Protocol) предназначен для передачи данных. По нему отправляются, например, документы в формате HTML, которые служат основой веб-страницы. Упрощенно схема работы представляется как «клиент – сервер». Клиент отправляет запрос, сервер его принимает, должным образом обрабатывает и возвращает конечный результат.
FTP (File Transfer Protocol) служит стандартом передачи файлов в сети. Клиент посылает запрос на некий файл, сервер ищет этот файл в своей базе и при успешном обнаружении отправляет его как ответ.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) используется для передачи электронной почты. SMTP-операция включает в себя три последовательных шага:
- Определение адреса отправителя. Это необходимо для возвращения писем.
- Определение получателя. Этот шаг может повторяться некоторое количество раз при указании нескольких адресатов.
- Определение содержимого сообщения и отправка. В качестве служебной информации передаются данные о типе сообщения. Если сервер подтверждает готовность принять пакет, то совершается сама транзакция.
Заголовок (Header)
В заголовке содержатся служебные данные. Важно понимать, что они предназначаются только для конкретного уровня. Это значит, что как только пакет отправится к получателю, то будет обработан там по такой же модели, но в обратном порядке. Вложенный заголовок будет нести специальную информацию, которая может быть обработана только определенным образом.
Например, заголовок, вложенный на транспортном уровне, на другой стороне может быть обработан только транспортным уровнем. Другие просто его проигнорируют.
Транспортный уровень
На транспортном уровне полученная информация обрабатывается как единый блок, вне зависимости от содержимого. Полученные сообщения делятся на сегменты, к ним добавляется заголовок, и все это отправляется ниже.
Протоколы передачи данных:
- TCP;
- UDP.
TCP (Transmission Control Protocol) — самый распространенный протокол. Он отвечает за гарантированную передачу данных. При отправке пакетов контролируется их контрольная сумма, процесс транзакции. Это значит, что информация дойдет «в целости и сохранности» независимо от условий.
UDP (User Datagram Protocol) — второй по популярности протокол. Он также отвечает за передачу данных. Отличительное свойство кроется в его простоте. Пакеты просто отправляются, не создавая особенной связи.
TCP или UDP?
У каждого из этих протоколов есть своя область применения. Она логически обусловлена особенностями работы.
Основное преимущество UDP заключается в скорости передачи. TCP является сложным протоколом с множеством проверок, в то время как UDP представляется более упрощенным, а значит, и более быстрым.
Недостаток кроется в простоте. Ввиду отсутствия проверок не гарантируется целостность данных. Таким образом, информация просто отправляется, а все проверки и подобные манипуляции остаются за приложением.
UDP используется, например, для просмотра видео. Для видеофайла не критична потеря небольшого количества сегментов, в то время как скорость загрузки – важнейший фактор.
Однако если необходимо отправить пароли или реквизиты банковской карты, то необходимость использования TCP очевидна. Потеря даже самой мизерной части данных может повлечь за собой катастрофические последствия. Скорость в этом случае не так важна, как безопасность.
Сетевой уровень
Сетевой уровень из полученной информации образует пакеты и добавляет заголовок. Наиболее важной частью данных являются IP и MAC-адреса отправителей и получателей.
IP-адрес (Internet Protocol address) – логический адрес устройства. Содержит информацию о местоположении устройства в сети. Пример записи: [192.168.33.4].
MAC-адрес (Media Access Control address) – физический адрес устройства. Используется для идентификации. Присваивается сетевому оборудованию на этапе изготовления. Представлен как шестибайтный номер. Например: [08-00-27-AB-0E-25].
Сетевой уровень отвечает за:
- Определение маршрутов доставки.
- Передачу пакетов между сетями.
- Присвоение уникальных адресов.
Маршрутизаторы — устройства сетевого уровня. Они прокладывают путь между компьютером и сервером на основе полученных данных.
Самый популярный протокол этого уровня – IP.
IP (Internet Protocol) — интернет-протокол, предназначенный для адресации в сети. Используется для построения маршрутов, по которым происходит обмен пакетами. Не обладает никакими средствами проверки и подтверждения целостности. Для обеспечения гарантий доставки используется TCP, который использует IP в качестве транспортного протокола. Понимание принципов этой транзакции во многом объясняет основу того, как работает стек протоколов TCP/IP.
Виды IP-адресов
В сетях используются два вида IP-адресов:
- Публичные.
- Приватные.
Публичные (Public) используются в Интернете. Главное правило – абсолютная уникальность. Пример их использования – маршрутизаторы, каждый из которых имеет свой IP-адрес для взаимодействия с сетью Интернет. Такой адрес называется публичным.
Приватные (Private) не используются в Интернете. В глобальной сети такие адреса не являются уникальными. Пример – локальная сеть. Каждому устройству присваивается уникальный в пределах данной сети IP-адрес.
Взаимодействие с сетью Интернет ведется через маршрутизатор, который, как уже было сказано выше, имеет свой публичный IP-адрес. Таким образом, все компьютеры, подключенные к маршрутизатору, представляются в сети Интернет от имени одного публичного IP-адреса.
IPv4
Самая распространенная версия интернет-протокола. Предшествует IPv6. Формат записи — четыре восьмибитных числа, разделенные точками. Через знак дроби указывается маска подсети. Длина адреса — 32 бита. В подавляющем большинстве случаев, когда речь идет об IP-адресе, имеется в виду именно IPv4.
Формат записи: [192.168.7.2/24].
IPv6
Эта версия предназначается для решения проблем предыдущей версией. Длина адреса — 128 бит.
Основная проблема, которую решает IPv6 – это исчерпание адресов IPv4. Предпосылки начали проявляться уже в начале 80-х годов. Несмотря на то, что эта проблема вступила в острую стадию уже в 2007-2009 годах, внедрение IPv6 очень медленно «набирает обороты».
Главное преимущество IPv6 – более быстрое интернет-соединение. Это происходит из-за того, что для этой версии протокола не требуется трансляции адресов. Выполняется простая маршрутизация. Это является менее затратным и, следовательно, доступ к интернет-ресурсам предоставляется быстрее, чем в IPv4.
Пример записи: [4003:0af3:06s8:11f3:8b4e:09d8:623b:d34f].
Существует три типа IPv6-адресов:
- Unicast.
- Anycast.
- Multicast.
Unicast – тип одноадресных IPv6. При отправке пакет достигает только интерфейса, расположенного на соответствующем адресе.
Anycast относится к групповым IPv6-адресам. Отправленный пакет попадет в ближайший сетевой интерфейс. Используется только маршрутизаторами.
Multicast являются многоадресными. Это значит, что отправленный пакет достигнет всех интерфейсов, находящихся группе мультивещания. В отличие от broadcast, который является «вещанием для всех», multicast вещает лишь определенной группе.
Маска подсети
Маска подсети выявляет из IP-адреса подсеть и номер хоста.
Например, IP-адрес [192.168.38.2] имеет маску [255.255.255.0]. В таком случае формат записи будет выглядеть так [192.168.38.2/24]. Число «24» – это количество бит в маске. Восемь бит равняется одному октету, который также может называться байтом.
Если подробнее, то маску подсети [255.255.255.0] можно представить в двоичной системе счисления таким образом: [11111111.11111111.11111111.00000000]. В ней имеется четыре октета, и запись состоит из «1» и «0». Если сложить количество единиц, то получим в сумме «24». К счастью, считать по единице не обязательно, ведь в одном октете – 8 значений. Видим, что три из них заполнены единицами, складываем [8+8+8+0] и получаем «24».
Если говорить именно о маске подсети, то в двоичном представлении она имеет в одном октете либо единицы, либо нули. При этом последовательность такова, что сначала идут байты с единицами, а только потом с нулями.
Рассмотрим небольшой пример. Есть IP-адрес [192.168.46.2] и маска подсети [255.255.255.0]. Считаем и записываем: [192.168.46.2/24]. Теперь сопоставляем маску с IP-адресом. Те октеты маски, в которых все значения равны единице (255) оставляют соответствующие им октеты в IP-адресе без изменения. Если же в значении нули (0), то октеты в IP-адресе также становятся нулями. Таким образом, в значении адреса подсети получаем [192.168.46.0].
Подсеть и хост
Подсеть отвечает за логическое разделение. По сути, это устройства, использующие одну локальную сеть. Определяется диапазоном IP-адресов.
Хост – это адрес сетевого интерфейса (сетевой карты). Определяется из IP-адреса с помощью маски. Например: [192.168.15.2/24]. Так как первые три октета — подсеть, то остается [0.0.0.2]. Это и есть номер хоста.
Диапазон адресов хоста – от 0 до 255. Хост под номером «0» является, собственно, адресом самой подсети. А хост под номером «255» является широковещательным.
Адресация
Для адресации в стеке протоколов TCP/IP используются три типа адресов:
- Локальные.
- Сетевые.
- Доменные имена.
Локальными называются MAC-адреса. Они используются для адресации в таких технологиях локальной сети как, например, Ethernet. В контексте TCP/IP слово «локальные» означает, что они действуют лишь в пределах подсети.
Сетевым адресом в стеке протоколов TCP/IP является IP-адрес. При отправке файла из его заголовка считывается адрес получателя. С его помощью маршрутизатор узнает номер хоста и подсеть и, основываясь на этой информации, прокладывает маршрут к конечному узлу.
Доменные имена – это удобочитаемые адреса веб-сайтов в Интернете. Веб-сервера в сети Интернет доступны по публичному IP-адресу. Он успешно обрабатывается компьютерами, однако для людей представляется слишком неудобным. Для того чтобы избежать подобных сложностей, используются доменные имена, которые состоят из областей, называемых «доменами». Они располагаются в порядке строгой иерархии, от верхнего уровня к нижнему.
Домен первого уровня представляет конкретную информацию. Общие (.org, .net) не ограничены какими-либо строгими границами. Обратная ситуация — с локальными (.us, .ru). Они, как правило, привязаны территориально.
Домены низших уровней – это все остальное. Он может быть любого размера и содержать любое количество значений.
Например, «www.test.quiz.sg» – корректное доменное имя, где «sg» — локальный домен первого (верхнего) уровня, «quiz.sg» — домен второго уровня, «test.quiz.sg» — домен третьего уровня. Доменные имена также могут называться DNS-именами.
DNS (Domain Name System) устанавливает соответствие между доменными именами и публичным IP-адресом. При наборе доменного имени в строке браузера DNS обнаружит соответствующий IP-адрес и сообщит устройству. Устройство обработает этот машинный код и вернет его в виде веб-страницы.
Канальный уровень
На канальном уровне определяется взаимосвязь между устройством и физической средой передачи, добавляется заголовок. Отвечает за кодировку данных и подготовку фреймов для передачи по физической среде. На этом уровне работают сетевые коммутаторы.
Самые распространенные протоколы:
- Ethernet.
- WLAN.
Ethernet – наиболее распространенная технология проводных локальных сетей.
WLAN – локальная сеть на основе беспроводных технологий. Взаимодействие устройств происходит без физических кабельных соединений. Пример самого распространенного метода – Wi-Fi.
Настройка TCP/IP для использования статического IPv4-адреса
Статический IPv4-адрес назначается напрямую в настройках устройства или автоматически при подключении к сети и является постоянным.
Для настройки стека протоколов TCP/IP на использование постоянного IPv4-адреса необходимо ввести в консоль команду ipconfig/all и найти следующие данные.
Далее нужно зайти в свойства нужного соединения, открыть свойства IPv4 и поставить отметки так, как указано на картинке. Найденные ранее данные ввести в соответствующие поля.
Настройка TCP/IP для использования динамического IPv4-адреса
Динамический IPv4-адрес используется какое-то время, сдается в аренду, после чего меняется. Присваивается устройству автоматически при подключении к сети.
Чтобы настроить стек протоколов TCP/IP на использование непостоянного IP-адреса необходимо зайти в свойства нужного соединения, открыть свойства IPv4 и поставить отметки так, как указано.
Способы передачи данных
Данные передаются через физическую среду тремя способами:
- Simplex.
- Half-duplex.
- Full Duplex.
Simplex – это односторонняя связь. Передача ведется только одним устройством, в то время как другое только принимает сигнал. Можно сказать, что информация транслируется только в одном направлении.
Примеры симплексной связи:
- Телевещание.
- Сигнал от спутников GPS.
Half-duplex – это двусторонняя связь. Однако только один узел может передавать сигнал в определенный момент времени. При такой связи два устройства не могут одновременно использовать один канал. Полноценная двусторонняя связь может быть невозможна физически или приводить к коллизиям. Говорится, что они конфликтуют за среду передачи. Этот режим применяется при использовании коаксиального кабеля.
Пример полудуплексной связи — общение по рации на одной частоте.
Full Duplex – полноценная двусторонняя связь. Устройства могут одновременно транслировать сигнал и производить прием. Они не конфликтуют за среду передачи. Этот режим применяется при использовании технологии Fast Ethernet и соединении с помощью витой пары.
Пример дуплексной связи — общение по телефону через мобильную сеть.
TCP/IP vs OSI
Модель OSI определяет принципы передачи данных. Уровни стека протоколов TCP/IP прямо соответствуют этой модели. В отличие от четырехуровневого TCP/IP имеет 7 уровней:
- Физический (Physical).
- Канальный (Data Link).
- Сетевой (Network).
- Транспортный (Transport).
- Сеансовый (Session).
- Представительский (Presentation).
- Прикладной (Application).
В данный момент не стоит сильно углубляться в эту модель, но необходимо хотя бы поверхностное понимание.
Прикладной уровень в модели TCP/IP соответствует трем верхним уровням OSI. Все они работают с приложениями, поэтому можно отчетливо проследить логику такого объединения. Такая обобщенная структура стека протоколов TCP/IP способствует облегченному пониманию абстракции.
Транспортный уровень остается без изменений. Выполняет одинаковые функции.
Сетевой уровень также не изменен. Выполняет ровно те же задачи.
Канальный уровень в TCP/IP соответствует двум последним уровням OSI. Канальный уровень устанавливает протоколы передачи данных через физическую среду.
Физический представляет собой собственно физическую связь — провода, кабели, электрические сигналы, коннекторы и т.п. В стеке протоколов TCP/IP было решено объединить эти два уровня в один, так как они оба работают с физической средой.
Информатика и вычислительная техника :: Программное обеспечение ВТ и АССтатьи > Информатика и вычислительная техника > Программное обеспечение ВТ и АС<center>Настройка стека протоколов TCP/IP</center>
На концептуальной модели взаимодействия открытых систем OSI основан стек протоколов TCP/IP (Transmission Control Protocol — протокол управления передачей / Internet Protocol – Интернет-протокол), который предоставляет ряд стандартов для связи компьютеров и сетей.Стек протоколов TCP/IP – промышленный стандарт, который позволяет организовать сеть масштаба предприятия и связывать компьютеры, работающие под управлением различных операционных систем.Применение стека протоколов TCP/IP дает следующие преимущества:1.поддерживается почти всеми операционными системами; почти все большие сети основаны на TCP/IP;2.технология позволяет соединить разнородные системы;3.надежная, расширяемая интегрированная среда на основе модели В«клиент — серверВ»;4.получение доступа к ресурсам сети Интернет.Каждый узел TCP/IP идентифицирован своим логическим IP-адресом, который идентифицирует положение компьютера в сети почти таким же способом, как номер дома идентифицирует дом на улице.Реализация TCP/IP позволяет узлу TCP/IP использовать статический IP-адрес или получить IP-адрес автоматически с помощью DHCP-сервера (Dynamic Host Configuration Protocol- протокол динамической конфигурации хоста).Для простых сетевых конфигураций, основанных на локальных сетях (LAN, Local Area Network), он поддерживает автоматическое назначение IP-адресов.По умолчанию компьютеры клиентов, работающие под управлением ОС Windows или Linux, получают информацию о настройке протокола TCP/IP автоматически от службы DHCP.Однако даже в том случае, если в сети доступен DHCP-сервер, необходимо назначить статический IP-адрес для отдельных компьютеров в сети. Например, компьютеры с запущенной службой DHCP не могут быть клиентами DHCP, поэтому они должны иметь статический IP-адрес.Если служба DHCP недоступна, можно настроить TCP/IP для использования статического IP-адреса.Для каждой платы сетевого адаптера в компьютере, которая использует TCP/IP, можно установить IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию.Ниже описаны параметры, которые используются при настройке статического адреса TCP/IP.
Таблица 1. Параметры, используемые при настройке статического адреса TCP/IP Если сервер с запущенной службой DHCP доступен в сети, он автоматически предоставляет информацию о параметрах TCP/IP клиентам DНСР. |
Перейти к фотоальбому( фото) —> </tr></table>Используемые источники:
- https://www.tp-link.com/ru/support/faq/14/
- https://fb.ru/article/47871/uu-stek-protokolov-tcp-ip-struktura-urovni-nastroyka-internet-protokolyi
- http://taketop.ru/articles/informatika/progobesp/nastrojka-steka