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工作在OSI模型的所有7层的网络设备包括:
1.网络治理系统(NMS)
2.WEB和应用程序服务器
3.网关(非默认网关)
4.网络主机
OSI参考模型的7层和各层的功能
1.Applicationlayer文件、打印、消息、数据库和应用程序
2.Presentationlayer数据加密、压缩和转换服务
3.Sessionlayer会话控制
4.Transportlayer端到端连接
5.Networklayer路由选择
6.DataLinklayer数据组合成帧
7.Physicallayer物理拓扑
应用层:
OSI模型的应用层是用户与计算机进行实际通信的地方。
表示层:
表示层因它的用途而得名:
它为应用层提供数据,并负责数据转换和代码的格式化。
会话层:
会话层负责建立、治理和终止表示层实体之间的会话连接。
传输层:
传输层将数据分段并重组为数据流。
网络层:
网络层负责设备的寻址,跟踪网络中设备的位置,并决定传送数据的最佳路径,
这意味着网络层必须在位于不同地区的互联设备之间传输数据流。
数据链路层:
数据链路层提供数据的物理传输,并处理出错通知、网络拓扑和流量控制。
物理层:
物理层是最低层,物理层的功能有两个:
发送和接收位流。
以太网(ETHERNET)组网
以太网采用竞争型的介质访问方法,答应网络上的所有主机共享同一条链路的带宽。
以太网采用带冲突检测的载波监听多路访问(CSMA/CD)技术。
采用CSMA/CD协议的网络将承受巨大的冲突压力,包括:
1.延迟
2.低的吞吐量
3.拥塞
半双工和全双工以太网
半双工以太网在原始的802.3以太网中定义,它只适用一对线缆,数字信号在线路上是双向传输的。
半双工以太网也采用CSMA/CD协议,以防止产生冲突,假如产生了冲突,就答应重传。
全双工以太网是用两对电缆线,而不失向半双工方式那样是用一对电缆线。
全双工以太网可以用于下列3种情况:
1.交换机到主机的连接
2.交换机到交换机的连接
3.使用交叉电缆的从主机到主机的连接
以太网的数据链路层
以太网的数据链路层负责以太网寻址,通常成其为硬件寻址或MAC寻址。
有四种不同类型的以太网帧可用:
1.Ethernet_II
2.IEEE802.3
3.IEEE802.2
4.SNAP
Ethernet寻址
它采用截至访问控制(MediaAccessControl,MAC)地址进行寻址,MAC地址被烧入
每个以太网网卡中。
MAC地址也叫硬件地址,它采用48位(6个字节)的十六进制格式。
Ethernet帧
数据链路层负责将位组合成字节,并将字节组合成帧。
802.3帧的格式:
前导(Preambl)
帧起始定界符/同步(StartFrameDelimiter,SFD)/Synch
目的地址(DestinationAddress,DA)
源地址(SourceAddress,SA)
长度(Length)或类型(Type)字段
数据(Data)
帧效验序列(FrameCheckSequence,FCS)
Ethernet物理层
Ethernet最早由DIX实现。
这是一种传输速率为10Mb/s的网络,其物理介质可以是同轴电缆、双绞线和光纤。
下面是原始的IEEE802.3标准:
10Base2
10Base5
10BaseT
下面是扩展的IEEE802.3标准:
100BaseTX
100BaseFX
1000BaseCX
1000BaseT
1000BaseSX
1000BaseLX
Ethernet电缆的连接
可用的Ethernet电缆类型有:
1.直通电缆
2.交叉电缆
3.反转电缆
直通电缆:
1.主机到交换机或集线器
2.路由器到交换机或集线器
交叉电缆:
1.交换机到交换机
2.集线器到集线器
3.主机到主机
4.集线器到交换机
5.路由器直连到主机
反转电缆:
这种类型的电缆不是用来将各种Ethernet部件连接起来,而是反转的Ethernet电缆来实现从主机到路由器控制台串行通信(com)端口的连接。
无线联网(WirelessNetworking)
下面是各种类型的无线网络
1.窄带无线(NarrowbandWirelessLAN)
2.个人通信服务(PCS)
3.窄带PCS
4.宽带PCS
5.卫星
6.红外无线LAN
7.扩频无线LAN
数据封装
当主机向其他的设备跨网络传输数据时,数据就要进行封装,就是在OSI模型的每一层加上协议信息。
每一层只与接收设备上相应的对等层进行通信。
Cisco的3层(层次)模型
Cisco的层次模型可以用来帮助设计,实现核维护可扩展的、可靠的、性能价格比高的层次化的互联网络。
Cisco定义了3个层次,下面是3个层次和他们的典型功能:
1.核心层:
骨干
核心层就是网络的中心。
他位于顶层,负责可靠而迅速的传输大量的数据流。
网络核心层的唯一意图是,尽可能快的交换数据流。
2.分配层:
路由
分配层有时也称为工作组层,它是接入层和核心层之间的通信点。
分配层主要功能是提供路由、过滤和WAN接入,假如需要的话,他还决定数据报可以怎样对核心层进行访问。
3.接入层:
交换
接入层控制用户和工作组对互联网络资源的访问。
接入层也称桌面层。
大多数用户所需要的网络资源将在本地获得,分配层处理远程服务的数据流。
第二章,因特网协议
TCP/IP和DoD模型
DoD模型是OSI模型的一个基本的、浓缩的版本,他只有四个层次,而不是七个:
1.过程/应用层
2.主机到主机层
3.因特网层
4.网络接入层
在DoD模型的过程/应用层中包含了大量的协议它集成了各种应用和功能来省城一个可以和OSI模型中三个高层(应用层、表示层和会话层)相对应的集合。
过程/应用层协议
1.Telnet
它答应一个用户在一个远程的客户机上,访问另一台机器上的资源。
2.FTP
文件传输协议实际上就是传输文件的协议,它可以应用在任意两个主机之间。
3.TFTP
简单文件传输协议是FTP的简化版本,只有在你确切地知道想到得到的文件名及他的准确位置时,才可有选择的使用TFTP。
4.NFS
网络文件系统在文件共享中是一个非凡的协议珍宝。
他答应两个不同类型的文件系统实现互操作。
5.SMTP
简单又见传输协议,是对应于我们普遍使用的被称为E-mail的应用,他描述了邮件投递中的假脱机、排列及方法。
6.LPD
行式打印机守护进程协议,使被设计用于实现打印机共享的。
7.XWindow
为客户-服务器业务而设计,XWindow定义了一个编写基于图形化用户界面(GUI)的客户-服务器应用程序的协议
8.SNMP
简单网络治理协议采集并使用一些有价值的网络信息。
9.DNS
域名服务可以解析主机名,非凡是Internet名。
10.DHCP/BootP
动态主机配置协议可以为主机分配IP地址。
主机到主机层协议
主机到主机层的主要目的,是将上层的应用从网络传输的复杂性中屏蔽出来。
在这里将描述着一层上的两个协议:
1.传输控制协议(TCP)
2.用户数据报协议(UDP)
传输控制协议
传输控制协议通常是从应用程序中得到大段的信息数据,然后将它分割成若干个数据段。
TCP的数据段格式
TCP报头是一个20字节长的段,在带有选项时可以达到24个字节。
在TCP数据段中包含如下字段:
1.源端口
2.目的端口
3.序列号
4.确认应答号
5.偏移量
6.保留
7.代码位
8.窗口
9.效验和
10.紧急指针
11.选项
12.数据
用户数据报协议
假如将用户数据报协议(UDP)与TCP座一个比较,UDP基本是一个缩小规模的经济化模式,有时也被称为瘦协议。
UDP数据段的格式
在UDP数据段中包含了下列字段:
3.数据段长度
4.CRC
5.数据
主机到主机层的重要概念
TCP和UDP的重要功能
TCPUDP
排序无序
可靠不可靠
面向连接无连接
虚电路低开销
确认无确认
窗口流量确认没有窗口或流量控制
端口号
TCP和UDP都必须使用端口号来与上层进行通信,因为他们需要跟踪同时使用网络进行的不同的会话过程。
不使用带有众所周知的端口号的应用程序的虚电路时从一个指定的范围中随机地指定端口号。
下面解释了可以使用的不同的端口号:
1.低于1024的端口号被称为众所周知的端口号,他们是由RFC3232所定义。
2.大于1024及1024的端口号被上层用来建立与其他主机的会话,并且在TCP数据段中被TCP用来作为源方和目的方的地址。
因特网层协议
在DoD的模型中,设置因特网层有两个主要的理由:
路由及为上层提供一个简单的网络接口。
没有任何一个其他的高层或低层协议会涉及到任何有关路由的功能,这个复杂和重要的任务是完全属于因特网层。
因特网层协议:
1.因特网协议(IP)
2.因特网控制报文协议(ICMP)
3.地址解析协议(ARP)
4.逆向地址解析协议(RARP)
因特网协议(IP)
因特网协议其实质就是因特网层。
其他的协议仅仅是建在离其基础上用于支持IP协议的。
IP是从主机到主机层处接受数据段的,在需要时再将他们组合成数据报(数据包),然后接收方的IP再重新组合数据报为数据段。
每个数据报都被指定了发送者和接收者的IP地址。
每个接收了数据报的路由器都是基于数据包的目的IP地址来决定路由的。
构成IP报头的字段如下:
1.版本4
2.报头长度(HLEN)4
3.IP优先位或ToS8
4.总长度16
5.标识16
6.标志3
7.分段偏移13
8.TTL(存活期)8
9.协议8
10.报头和效验和16
11.源IP地址32
12.IP选项0或32
13.数据可变
注:
后面的数字表示长度
在IP报头的协议字段中可能发现的协议
协议协议号
ICMP1
IGRP9
EIGRSP88
OSPF89
IPv641
GRE47
IPXinIP111
Layer-2tunnel(L2TP)115
因特网控制报文协议
因特网控制报文协议(ICMP)工作在网络层,它被IP用于提供许多不同的服务。
ICMP是一个治理性协议,并且也是一个IP信息服务的提供者。
他的信息是被作为IP数据报来传送的。
下面是与ICMP相关的一些常见的事件和信息:
1.目的不可达假如路由器不能再向前发送某个IP数据报,这是路由器会使用ICMP来传送一个信息返回给发送端,来通告这一情况。
2.缓冲区满假如路由器用于接收输入数据的内存缓冲区已经满了,他将会使用ICMP向外发送这个信息直道拥塞解除。
3.跳每个ip数据报都被分配了一个所答应经过路由器个数的数值,被称为跳(hop)。
4.PingPing(即数据包的因特网探测)使用ICMP回应信息在互联网络上检查计算机间物理连接的连通性。
5.TracerouteTraceroute是通过使用ICMP的超时机制,来发现一个数据报在穿越互联网络时它所经历的路径。
地址解析协议(ARP)
地址解析协议(ARP)可以由已知主机的IP地址,在网络上查找到他的硬件地址。
逆向地址解析协议(RARP)
当一台误判计算机被用做IP主机时,它没有办法在其初始化时了解自己的IP地址。
但是他可以知道自己的MAC地址。
逆向地址解析协议(RARP)可以通过发送一个包含有无盘主机MAC地址的数据包,来询问与此MAC地址相对应的IP地址。
二进制、十进制和十六进制的转换
二进制到十进制的记忆表
二进制取值十进制取值
10000000128
11000000192
11100000224
11110000240
11111000248
11111100252
11111110254
11111111255
十六进制到二进制到十进制表
十六进制值二进制值十进制值
000000
100011
200102
300113
401004
501015
601106
701117
810008
910019
A101010
B101111
C110012
D110113
E111014
F111115
IP寻址
IP地址是IP网络上每个计算机的数字化标识符。
它指明了在此网络上某个设备的位置。
IP地址是一个软件地址,而不是硬件地址,后者是被硬烧录到网卡(NIC)中的并且主
要是用于在本地网络上定位主机的。
IP术语
位一位就是一个数字,要么是1,要么是0
字节一个字节可以是7位或8位
八位位组就是8位,一个最基本的8位二进制数
网络地址它是用来指定数据包所要传送的远程网络
广播地址被应用程序或主机用来将信息发送给网络上所有节点的地址,我们称之为广播地址。
分层的IP寻址方案
一个IP地址包含有32位的信息。
这些位通常被分割为四个部分,被称为八位位组或字节,每一部分包含一个字节(8个位)。
可以使用下面3种不同的方式来描述一个IP地址:
1.点分十进制,如172.16.30.56
2.二进制,10101100.00010000.00011110.00111000
3.十六进制,AC.10.1E.38
所有例子表示的都是同一个IP地址
网络寻址
网络地址唯一地制定了每个网络。
在同一网络中的美态计算机都共享相同的网络地址,并用它来作为自己IP地址的一部分。
节点地址是在一个网络中用来标识每台计算机的,它是一个唯一的标识符。
这个地址的节点部分必须是唯一的,因为相对于网络而言它是用来独立的标识指定计算机的。
因特网的设计者决定根据网络的大小来创建网络的类别。
三个网络类别的总结
8位8位8位8位
类A网络主机主机主机
类B网络网络主机主机
类C网络网络网络主机
类D组播
类E研究
网络地址范围:
A类
00000000=0
01111111=127
B类
10000000=128
10111111=191
C类
11000000=192
11011111=223
C类和E类
介于224和255之间的地址是被保留用作D类和E类网络的。
D类是用于组播的地址(224到239),而E类(240到255)是被用于科学实验用途的。
网络地址:
用于非凡目的
有些IP地址是被保留用于某些非凡目的的,网络治理员不能将这些地址分配给节点。
一些非凡的IP地址:
1.IP地址127.0.0.1:
本地回环(loopback)测试地址
2.广播地址:
255.255.255.255
3.IP地址0.0.0.0:
代表任何网络
4.网络号全为0:
代表本网络或本网段
5.网络号全为1:
代表所有的网络
6.节点号全为0:
代表某个网段的任何主机地址
7.节点号全为1:
代表该网段的所有主机
一些私有地址的范围:
1.A类地址中:
10.0.0.0到10.255.255.255.255
2.B类地址中:
172.16.0.0到172.31.255.255
3.C类地址中:
192.168.0.0到192.168.255.255
广播地址:
1.层2广播:
FF.FF.FF.FF.FF.FF,发送给LAN内所有节点
2.层3广播:
发送给网络上所有节点
3.单播(unicast):
发送给单独某个目标主机
4.多播:
由1台主机发出,发送给不同网络的许多节点
第三章,IP子网划分和变长子网掩码(VLSM)
子网划分基础
这里给出了子网划分的若干个好处:
1.缩减网络流量
2.优化网络性能
3.简化治理
4.可以更为灵活的形成大覆盖范围的网络
如何创建子网
要创建子网,就需要从IP地址的主机部分中借出一定的位,并且保留他们用来定义子网地址。
这一位着用于主机的位减少,所以子网越多,可用于定义主机的位越少。
下面就是实现划分子网的步骤:
1.确认所需要的网络ID数:
每个子网需要有一个网络号
每个广域网连接需要有一个网络号
2.确认每个子网中所需要的主机ID数:
每台TCP/IP主机需要一个主机地址
路由器的每个接口需要一个主机地址
3.基于以上需要,创建如下内容:
为整个网络设定一个子网掩码
为每个物理望断设定一个不同的子网ID
为每个子网确定主机的合法地址范围
子网掩码
为了保证所配置的子网地址可以工作,在网络上每台计算机都必须知道自己主机地址中的哪一部分是被用来表示子网地址的。
这可以通过在每台计算机上制定一个子网掩码来完成。
网络治理员是用1和0的组合来创建一个32位的子网掩码。
子网掩码中1的位置表示是网络或子网的地址部分。
不是所有的网络都需要子网掩码,有些主机使用默认的子网掩码。
这基本上与认为一个网络不需要子网地址是相同的。
默认的子网掩码
类型格式默认子网掩码
ANetwork.node.node.Node255.0.0.0
BNetwork.Network.node.Node255.255.0.0
CNetwork.Network.Network.node255.255.255.0
无类的内部域路由(CIDR)
子网掩码CIDR值
255.0.0.0/8
255.127.0.0/9
255.192.0.0/10
255.224.0.0/11
255.240.0.0/12
255.248.0.0/13
255.252.0.0/14
255.254.0.0/15
255.255.0.0/16
255.255.128.0/17
255.255.192.0/18
255.255.224.0/19
255.255.240.0/20
255.255.248.0/21
255.255.252.0/22
255.255.254.0/23
255.255.255.0/24
255.255.255.128/25
255.255.255.192/26
255.255.255.224/27
255.255.255.240/28
255.255.255.248/29
255.255.255.252/30
C类地址的子网划分
在一个C类地址中,只有八位是可以用来定义主机的。
记住,子网位必须是由左到右进行定义的,这中间,不能跳过某些位。
也就是说,C类子网掩码只能是:
二进制十进制速记
10000000128/25
11000000192/26
11100000224/27
11110000240/28
11111000248/29
11111100252/30
11111110254/31(无效)
第四章,CiscoIOS简介
路由器IOS
IOS是被用来传送网络服务并启动网络应用的。
Cisco路由器的IOS软件负责完成重要的工作:
1.加载网络协议和功能
2.在设备间连接高速流量
3.在控制访问中添加安全性防止未授权的网络使用
4.为简化网络的增长和冗余备份,提供可缩放性
5.为连接到网络中的资源,提供网络的可靠性
连接到Cisco路由器
可以通过连接到Cisco路由器来进行路由器的设置、配置的验证及统计数据的审核。
通常是使用通过控制台端口进行连接。
控制台接口一般是一个RJ-45的连接器,位于路由器背面,默认的时候,没有口令要求。
启动路由器
初次启动一个Cisco路由器时,它将运行一个开机自检过程。
假如通过,他将在闪存中查找IOS系统,假如有IOS文件存在则执行装载操作。
闪存世一个电子可擦写变成的制度存储器。
然后,IOS将继续加载并查找一个合法的配置文件,它默认时是存储在NVRAM中。
当路由器被首次引导或重新装载时,会出现的信息:
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