Velikost a určení IP adresy



Podobné dokumenty
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Adresování v internetu

VLSM Statické směrování

Počítačové sítě. Cvičení - IP adresy

Podsíťování. Počítačové sítě. 7. cvičení

VLSM Statické směrování

IP adresy. IP protokol shrnutí poznatků. IP adresa (IPv4)

XMW3 / IW3 Sítě 1. Štefan Pataky, Martin Poisel YOUR LOGO

IPv6. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

Adresace IPv4, VLSM, CIDR. Příklady a principy

Architektura adres v síti internet Formát IP adres Nehospodárnost VSLM CIDR NAT Adresa protokolu IPv6

Správa systému MS Windows II

Příklad síťového adresování

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Základy adresace v počítačových sítích. Ondřej Votava

Počítačové sítě. Rozsah počítačových sítí. Struktura LAN

pozice výpočet hodnota součet je 255

CAD pro. techniku prostředí (TZB) Počítačové sítě

Síťová vrstva. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

Komunikace v sítích TCP/IP (1)

Technologie počítačových sítí 6. přednáška

Abychom se v IPv6 adresách lépe orientovali, rozdělíme si je dle způsobu adresování do několika skupin:

Internet a zdroje. (ARP, routing) Mgr. Petr Jakubec. Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu

Zkrácení zápisu dvojitou dvojtečkou lze použít pouze jednou z důvodu nejednoznačnosti interpretace výsledného zápisu adresy.

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

OSI TCP/IP Aplikace a protokoly 7. aplikační 6. presentační 5. relační

Y36PSI IPv6. Jan Kubr - 7_IPv6 Jan Kubr 1/29

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,

Počítačové sítě IP multicasting

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Virtuální sítě 2.část VLAN

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Desktop systémy Microsoft Windows

Adresování a subnetting

IPv4/IPv6. Ing. Michal Gust, ICZ a. s.

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Výukový a testovací modul na číslování počítačových sítí

Sí tová vrstvá [v1.1]

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

K čemu slouží počítačové sítě

překrýt konkrétní přenosové technologie jednotnou pokličkou která zakrývá specifické vlastnosti přenosových technologií

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly.

Protokoly přenosu. Maturitní otázka z POS - č. 15. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Úvod do IPv6. Pavel Satrapa

Počítačové sítě 1 Přednáška č.5

Historie, současnost a vývoj do budoucnosti Anna Biernátová, Jan Faltys, Petr Kotek, Pavel Pokorný, Jan Šára

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy

Co je to počítačová síť?

Počítačové sítě I LS 2004/2005 Návrh a konstrukce sítě zadání

Počítačové sítě. Další informace naleznete na :

Příklad materiálů pro kurz Zá klády poč í táč ovy čh sí tí (TCCN-IP1)

Standardizace Internetu (1)

Začneme vysvětlením pojmů, které budeme používat a jejichž definic je nutné se držet.

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

Počítačové sítě II. 15. Internet protokol verze 6 Miroslav Spousta, 2006

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

DLNA- Průvodce instalací

Architektura TCP/IP je v současnosti

Počítačové sítě ve vrstvách model ISO/OSI

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Stav IPv4 a IPv6 v České Republice

Site - Zapich. Varianta 1

Protokol IP verze 6. Co je to IPv6. Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří Ledvina, CSc.

Směrovací protokoly, propojování sítí

Protokoly TCP/IP. rek. Petr Grygárek Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačové sítě II. 11. IP verze 4, adresy Miroslav Spousta, 2006

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Rozhraní Ethernet. KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D Balingen info@kernsohn.com. Stránka 2. KMB-A01/ FTB-A09/ ITB-A17-IA-cz-0710

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa

Nastavení sítě Ethernet

Počítačové sítě internet

e1 e1 ROUTER2 Skupina1

Zásobník protokolů TCP/IP

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky.

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

1. Směrovače směrového protokolu směrovací tabulku 1.1 TTL

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.5. Část 3: IP adresy

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE

Pohled na pojem počítačová síť

Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc

Autor: Lukáš Čepa Název díla: IPv6 Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6

Téma 9 Základy počítačových sítí Obsah

Protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, OSPF

Možnosti IPv6 NAT. Lukáš Krupčík, Martin Hruška KRU0052, HRU0079. Konfigurace... 3 Statické NAT-PT Ověření zapojení... 7

Optické sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook

Historie počítačových sítí

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Počítačová síť TUONET a její služby

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Transkript:

IP adresace (IPv4) Velikost a určení IP adresy I. Epocha (dělení na třídy) II. Epocha (zavedení masky) Speciální adresy Příklady a řešení IP adres Souhrn k IP adresaci

Velikost a určení IP adresy Každá síťová stanice musí mít svou pevně stanovenou identifikaci, tj. IP adresu, IP adresa je buď napevno přidělena (např. pro server) nebo je přidělována automaticky (i dynamicky měněna), IPv4 adresa má 32bitů a má tvar: xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx (x může nabývat binární hodnoty, tj. 0 nebo 1), IP adresa se zapisuje dekadicky ve tvaru: ddd.ddd.ddd.ddd IP v sobě nese informaci jak o čísle sítě, tak i čísle stanice, Sítě (adresná část v IP adrese) se navzájem propojují pomocí směrovačů (routeru) tzv. technikou směrování, Stanice (adresná část v IP adrese) vždy musí patřit do určité sítě, kterou obsluhuje router, musí být v dané síti jedinečná(!)

I. Epocha IP adresace > Historicky nejstarší způsob dělení IP adres, a to do 6 tříd (class): n - nese informaci o čísle sítě (net), h nese informaci o čísle hostitele (host- stanice) m nese informaci o čísle multicast Třída A 0nnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh - 0.0.0.1 až 127.255.255.255 max: 127 sítí max 16 777 214 stanic v jedné síti Třída B 10nnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh - 128.0.0.0 až 191.255.255.255 Třída C 110nnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh - 192.0.0.0 až 223.255.255.255

I. Epocha IP adresace Třída D 1110mmmm.mmmmmmmm.mmmmmmmm.mmmmmmmm - 224.0.0.0 až 239.255.255.255 používá se pro adresaci multicast, tj paketů určených více příjemcům Třída E 11110xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx - 240.0.0.0 až 247.255.255.255 je rezervována Třída F 111110nn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh - 248.0.0.0 až 251.255.255.255 je rezervována Třída je dána tzv. plovoucí 0 v 1. bytu IP adresy (viz předchozí popis) Vzhledem k technice členění adresného prostoru podle tříd (vždy po skupině 8-mi bitů) je to systém neúsporný (plýtvání adresami), V současnosti se používá technika členění IP adres podle síťové masky

II. Epocha IP adresace Z důvodu úspornosti přidělování IP adres se zavádí tzv. maska sítě, která má stejnou velikost i tvar, jako IP adresa, Maska má však význam filtru pro stanovení čísla sítě a čísla hostitele, Pokud má maska tvar např.: 11111111.00000000. 00000000. 00000000 tj. 255.0.0.0 Pak to znamená že 1.byte v IP adrese představuje číslo sítě (na místě binární 1), tj. bude možné rozlišit až 256 různých čísel sítí (2 8 ) a až 16M čísel hostitelů na každé z nich (2 24 ) Pak také hovoříme o podsítích, sítích nebo nadsítích na původních třídách sítí (dle I. Epochy), Protože maska má zpravidla tvar souvislého sledu log 1 zleva následovaným souvislým sledem log 0, pak se někdy používá zápis masky jako prefixový, např.: /12 pak znamená masku 11111111.11110000.00000000.00000000 nebo také 255.240.0.0 IP adresace podle II.epochy se také někdy nazývá classless adresace

Speciální adresy Jsou to IP adresy, které jsou tzv. neveřejné (směrovače je nepropouští do Internetu); jsou to: Ve třídě A adresný prostor 10.x.x.x Ve třídě B adresný prostor 172.16.0.0 172.31.255.255 Ve třídě C adresný prostor 192.168.0.0 192.168.255.255 Tyto adresy jsou určeny pro adresaci uvnitř LAN nebo PAN Adresa 127.x.x.x je určena jako lokální smyčka (loopback, localhost), Adresa 0.0.0.0 je to adresa stanice bez dosud přidělené IP, u směrovačů to znamená směr všechny sítě, Adresa 255.255.255.255 všeobecný oběžník, broadcast.

Příklady a řešení IP adresy > 1. 16.7.0.0 Je to adresa třídy A (00010000.7.0.0, tj. 0 na 1.místě) Adresa sítě je tedy 16.0.0.0 a adresa hostitele 7.0.0 na této síti Adresa je veřejná a podle I.epochy (není uvedena maska). 2. 172.31.0.0 Je to adresa třídy B (10101100.31.0.0, tj. 0 na 2.místě) Adresa sítě je tedy 172.31.0.0 a adresa hostitele 0.0 na této síti, což znamená, že tato adresa je pouze číslo sítě (!), Adresa je neveřejná podle I.epochy (není uvedena maska) 3. 225.33.0.5 Je to adresa třídy D (11100001.33.0.5, tj. 0 na 4.místě) Adresa je tedy číslem multicastu (adresného oběžníku), Adresa je veřejná (maska a tedy epocha nedává smysl)

Příklady a řešení IP adresy 4. 16.7.0.255/24 Je to adresa třídy A (00010000.7.0.255, tj. 0 na 1.místě) Po aplikaci masky je adresa sítě 16.7.0.0, což znamená, že je to podsíť na síti třídy A (tzv. kmenová maska třídy je 8, tj. < 24 ) Adresa hostitele je.255, což znamená broadcast na této síti, tj. určeno všem stanicím na dané podsíti Adresa je veřejná a podle II.epochy (uvedena maska). 5. 192.168.255.0/16 6. 127.0.0.1 Je to adresa třídy C (11000000.168.255.0, tj. 0 na 3.místě) Po aplikaci masky je adresa sítě 192.168.0.0, což znamená, že je to nadsíť na síti třídy C (tzv. kmenová maska třídy je 24, tj. > 16 ) Adresa hostitele je.255.0 na dané nadsíti Adresa je neveřejná a podle II.epochy (uvedena maska). Je to adresa třídy A (01111111.0.0.1, tj. 0 na 1.místě) Adresa je speciální adresou (localhost), tedy adresace sebe sama Adresa je neveřejná (tady maska ani epocha nedává smysl)

Souhrn k IP adresaci Veřejná IP adresa představuje globálně (celosvětově) jedinečnou adresu stanice na síti, Číslo sítě i hostitele musí vždy nabývat nenulovou hodnotu a také nesmí mít hodnotu pouze samých log 1, Proto v každé síti lze využít celkem (MAX-2) možný počet adres, kde MAX je možný počet binárních kombinací bitů v adrese hostitele (h), tj. např. u třídy C je to 8 bitů => (MAX-2)= 254 Tyto dvě adresy jsou adresami samotné sítě (hostitel =.0) a adresou broadcastu na dané síti (hostitel =.255) V každé síti musí mít každý hostitel vždy jedinečnou adresu, Uzly v síti mívají adresy pevně přidělené s čísly od nejvyššího možného čísla hostitele v dané síti.