■ Реальный битовый шаблон, присвоенный как сетевой префикс для организации
После этого маршрутизатор может направлять трафик в организацию, используя единственную строку из своей таблицы маршрутизации. Такой механизм называется
Неиспользуемые части пространства номеров класса А могут быть поделены аналогичным способом. Организации должна быть присвоена строка бит как сетевой префикс, а оставшиеся биты можно применять для номеров систем этой организации. Все, что нужно,— это провести работу по включению длины сетевого префикса в информацию о маршрутизации.
Маршрутизация Интернета является более эффективной благодаря делегированию больших адресных блоков провайдерам. Далее провайдер присваивает подблоки адресов своим клиентам. Трафик маршрутизируется к провайдеру с помощью выделенного тому префикса блока. Затем провайдер использует более длинный префикс для маршрутизации трафика к своим клиентам.
Например, провайдеру может быть выделен блок, начинающийся с 10-битового префикса 11000001 11, а одному из клиентов можно присвоить блок, начинающийся с 16-битового префикса 11000001 11011111.
5.20 Необходимость следующего поколения протокола IP
Внедрение бесклассовых адресов суперсетей и бесклассовой маршрутизации стало последней точкой в совершенствовании и использовании текущей схемы адресации протокола IP.
В начале разработки адресов IP никто не мог предположить, что развитие технологий приведет к появлению компьютеров на рабочих местах, в квартирах, что сами компьютеры станут бытовыми приборами, а сети соединят их всех. Текущая схема адресации неудобна и неадекватна выполняемым функциям.
В отличие от иерархической структуры телефонных номеров адреса были разработаны без использования кодов стран или областей, что делает маршрутизацию достаточно сложной. Маршрутизаторы региональных сетей должны хранить сведения о десятках тысяч отдельных сетей.
Для решения данных проблем был разработан протокол IP версии 6 (
5.21 IP-адреса, интерфейсы и множественное пребывание
Идентификация сетей и подсетей в IP-адресе имеет много достоинств:
■ Упрощается работа по присваиванию адресов. Блок адресов можно делегировать для администрирования в отдельной сети или подсети.
■ Сокращаются таблицы маршрутизации, которые содержат только краткий список сетей и подсетей, а не список всех хостов интернета.
■ Упрощается маршрутизация. Просмотр номеров сетей и подсетей выполняется быстрее и эффективнее.
Это важные достоинства, но существуют и важные следствия применения такой адресной схемы. Рассмотрим рис. 5.12. Маршрутизатор имеет три различных интерфейса, а соединен с двумя локальными сетями и выделенной линией.
Рис. 5.12. Присвоение IP-адресов интерфейсом
Маршрутизатор соединен с внутренними сетями 128.36.2 и 128.36.18, а также с внешней сетью 193.92.45. Так каков же будет IP-адрес этого маршрутизатора?
Ответ прост:
Хост также может подключаться более чем к одной сети или подсети. На рис. 5.12 хост имеет интерфейсы для двух сетей Ethernet и два IP-адреса: 128.36.2.51 и 128.36.5.17.
Системы, подключенные более чем к одной подсети, называются
Вопреки недостаткам многоадресных хостов, включение в адрес идентификаторов сетей и подсетей существенно улучшает эффективность маршрутизаторов и позволяет легко расширять сети интернета, работающие по протоколу TCP/IP.
5.22 Конфигурирование адресов и масок подсети
Как мы уже знаем, пользовательский интерфейс конфигурирования TCP/IP различается на разных хостах. В системе
> ifconfig lе0
le0: flags = 63 <UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING>
inet 128.121.50.145 netmask ffffff00 broadcast 128.121.50.255
IP-адрес интерфейса — 128.121.50.145. Маска подсети выведена в шестнадцатеричном формате (ffffff00). Адресом широковещательной рассылки в этой подсети является 128.121.50.255.
Эта же сведения были введены через меню
Рис. 5.13. Конфигурирование IP-адреса через меню
5.23 Взаимосвязь имен и адресов
Посмотрев на имя системы (
Действительно, иногда системам локальной сети присваивают имена, которые
■ В той же локальной сети
■ Хосты со сходной структурой имен