网络层子网掩码ARP

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1、C4.1.3网络层(2)2.IP地址3.子网和子网掩码5.路由器及路由1.功能及服务4.ARP和RARP6.IP组播与组播路由协议1)子网的优点I.降低网络拥塞;ii.支持不同技术;iii.处理技术上的限制;iv.安全性;v.减少广播造成的网络中断;vi.广域网络的支持。3.子网和子网掩码2)划分子网目的:提高IP地址的使用效率。做法:采用借位的方式,从主机位最高位开始借位变为新的子网位,所剩余的部分则仍为主机位。IP地址的结构变为三部分:网络位、子网位和主机位。3.子网和子网掩码标识一个网络号:网络位+子网位把所有的网络位用1来标识,主机位

2、用0来标识,就得到了子网掩码。如下图所示的子网掩码转换为十进制之后为:255.255.255.224子网编址使得IP地址具有一定的内部层次结构。解决了:如何既能适应各种现实的物理网络规模,又能充分地利用IP地址空间(即:从何处分隔子网号和主机号)。Ip地址格式:网络号.主机号子网编址:网络号.子网号.主机号3)子网掩码(SubnetMask)主要功能:告知网络设备,一个特定的IP地址的哪一部分是包含网络地址与子网地址,哪一部分是主机地址。即:对IP地址的网络及子网部分与主机部分作正确的区分,编址格式:与IP相同,子网掩码为1的部分对应于IP地

3、址的网络与子网部分,子网掩码为0的部分对应于IP地址的主机部分。将子网掩码和IP地址作“与”操作后,IP地址的主机部分将被丢弃,剩余的是网络地址和子网地址。例,一个IP分组的目的IP地址为:10.2.2.1,若子网掩码为:255.255.255.0。与之作“与”运算得:10.2.2.0,则网络设备认为该IP地址的网络号与子网号为:10.2.2.0。3)子网路由:路由表条目为:{目的网络地址,下一路由器地址}子网编制模式下的路由表条目变为:{子网掩码,目的网络地址,下一路由器地址}这样可以用子网掩码的设置来区分不同的情况,使路由算法更为简单。已

4、知:IP和子网掩码,子网掩码与目的地址相与,获得子网地址。子网结构:特定主机:掩码32位为全“1”,将32位地址全部截下。缺省路由:掩码为全“0”,目的地址也为全“0”,将报文直接送往缺省端口地址。无子网结构:掩码中“1”的个数与网络号位数相同。VLSM可变长子网掩码,是一种产生不同大小子网的网络分配机制。VLSM将允许给点到点的链路分配子网掩码255.255.255.252,而给Ethernet网络分配255.255.255.0。优点:VLSM技术对高效分配IP地址(较少浪费)以及减少路由表大小都起到非常重要的作用。缺点:使用局限性。必须有

5、相应协议支持它。这些路由协议包括RIP2,OSPF,EIGRP和BGP。CIDR无类别的域间路由,“无类型”的意思是现在的选路决策是基于整个32位IP地址的掩码操作。而不管其IP地址是A类、B类或是C类,都没有什么区别。它的思想是:把许多C类地址合起来作B类地址分配。采用这种分配多个IP地址的方式,使其能够将路由表中的许多表项归并(summarization)成更少的数目。要使用这种归并,必须满足以下三种特性。CIDR要使用这种归并,必须满足以下三种特性。为进行选路要对多个IP地址进行归并时,这些IP地址必须具有相同的高位地址比特。2。路由表

6、和选路算法必须扩展成根据32位IP地址和32位掩码做出选路决策的算法。3.必须扩展选路协议使其除了32位地址外,还要有32位掩码。OSPF和RIP-2都能够携带第4版BGP所提出的32位掩码。CIDR的优点:(1).地址的分配是连续的(见下页RFC1466[Gerich1993]建议)(2).CIDR使路由表的设置更容易在做IP规划的时候,刻意将子网作成2^n模式。目的:I.便是为了尽量支持路由归并,以减少路由表规模。ii.保证IP地址划分的规范性。通过这种方式,每个地区拥有约3200万的地址,另有约3200万的地址204.0.0.0~223

7、.255.255.255保留备用。根据RFC1466[Gerich1993]建议,整个世界被分为四个地区,每个地区分配一段连续的C类地址:欧洲:194.0.0.0~195.255.255.255北美:198.0.0.0~199.255.255.255中南美:200.0.0.0~201.255.255.255亚太地区:202.0.0.0~203.255.255.2551).ARP协议基本功能:就是通过目标设备的IP地址,查询目标设备的MAC地址,以保证通信的顺利进行。寻求方法,分两种情况:4.ARP协议(AddressResolutionPro

8、tocol)和RARP(逆向地址解析协议)P40I.当目标设备位于本地网络首先把目标设备的IP地址与自己的子网掩码进行“与”操作,以判断目标设备与自己是否位于同一网

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