Что присваивается компьютеру при подключении к интернету


как и где прописать в Windows?

Добро пожаловать на наш портал. Сегодня речь пойдёт о ручном настройке IP адреса. Как правило эта функция скрыта в потаенных уголках сетевой конфигурации. Давайте сначала разберёмся для чего это вообще нужно делать и в каких случаях это поможет решить некоторые проблемы.

Когда-то давно провайдера выдавали всем своим пользователям статические IP. То есть клиенту нужно было при подключении по проводу прописать: АйПи, маску, шлюз и DNS сервером. Сейчас бесплатно для обычно пользователя статику получить очень сложно.

Также если у вас дома стоит роутер, который раздаёт Wi-Fi с интернетом на локальные устройства, можно прописать сетевую конфигурацию вручную. Иногда это помогает при подключении к маршрутизатору, когда на нём отключена функция DHCP, которая автономно раздаёт эти настройки на все подключенные аппараты.

Как вручную прописать параметры IP адреса в Windows 7, XP и 10? Если вы подключены к маршрутизатору, то нужно сначала узнать его адрес, а уже потом лезть в настройки. Об этом я также напишу чуть ниже. Если подключение идёт напрямую от провайдера к компьютеру, то настройки указаны в договоре от компании. Но это нужно делать, если тип подключения – «статический ай пи».

Узнать IP роутера

ПРИМЕЧАНИЕ! Если вы подключены через интернет не через роутер, то перейдите к следующей главе.

В нашем случае интернет-центр будет выступать как шлюз между нашей локальной сетью и сетью от провайдера. Стандартный адрес можно посмотреть на этикетке под корпусом, но не всегда пишется именно «аипи». На новых моделях пишется DNS адрес. Очень часто используют вот эти адреса: 192.168.1.1 или 192.168.0.1. Просто попробуйте на них перейти, если после этого вас попросят ввести логин и пароль, то значит это ваш вариант.

Также можно узнать адрес шлюза через командную строку. В ней прописываем команду «ipconfig» и смотрим в строку «Основной шлюз». Теперь, когда мы узнали адрес, идём настраивать сетевое подключение.

Как настроить в Виндовс

  1. Найдите на клавиатуре две клавиши «R» и «Win» (может иметь значок окошка и расположена рядом с левой кнопкой «ALT»). Одновременно нажимаем на них.

  1. В нижнем левом углу окна вылезет волшебное окно заклинаний. Пропишите заклятие, как на картинке выше и нажмите на кнопку подтверждения.

  1. Теперь вы должны увидеть окно всех сетевых интерфейсов на вашем компе или ноуте. Обычно на компьютере есть только одно проводное, а на ноутбуке ещё и беспроводное. Теперь очень внимательно – надо выбрать именно то подключение, по которому вы подключены к сети. Если вы подключены по WiFi, то выбираем беспроводное подключение, если по проводу – то проводное. Нажимаем правой кнопкой и переходим в свойства.

  1. Теперь вы попали в окно настройки именно этого подключения. Нас интересует настройки четвертой версии «IPv4». Просто выделяем этот пункт и опять переходим в свойства.
  2. По-стандарту в винде стоит автоматическое получение DNS серверов и конфигурации сети. Но мы пришли сюда, чтобы установить настройки вручную. Ставим галочки, которые расположены ниже и вписываем нужные значения:

ПРИМЕЧАНИЕ! Если вы подключены по проводу от провайдера, то вписывайте значение исходя из договора. Там должны быть указаны все данные установки статического IP-адреса.

  1. IP-адрес: первые три цифры мы вписываем как у адреса нашего шлюза или роутера. Как его узнать вы уже знаете из главы выше. А последнюю четвертую циферку пишем из диапазона от 10 до 254. Например, в моём случае будет так «192.168.1», а последнюю цифру я поставлю как «34». Если у вас шлюз имеет адрес «192.168.0.1», пишем так – «192.168.0» и любая цифра из диапазона «10-254». Ну например «54».
  2. Маска: установится автоматически в значение – 255.255.255.0.
  3. Основной шлюз: наверное, вы уже догадались, что сюда надо ставить адрес нашего маршрутизатора.
  4. DNS: как вы видите тут два поля, но можно использовать и одно. Можно прописать также айпи адрес нашего роутера. Тогда компьютер будет брать ДНС адреса из интернет-центра, который стоит у вас дома. А тот в свою очередь может брать настройки или от провайдера, или из настроек, который вы прописали ранее в конфигурации передатчика.

  1. В конце нажмите «ОК» и подождите, пока система применит настройки. Если после этого будут какие-то проблемы с подключением, попробуйте ввести вот эти DNS адреса – как на картинке ниже. Это проверенный ДНС от компании Google. Их же можно вбить напрямую в WiFi роутер.

Всё об IP адресах и о том, как с ними работать / Хабр

Доброго времени суток, уважаемые читатели Хабра!

Не так давно я написал свою первую статью на Хабр. В моей статье была одна неприятная шероховатость, которую моментально обнаружили, понимающие в сетевом администрировании, пользователи. Шероховатость заключается в том, что я указал неверные IP адреса в лабораторной работе. Сделал это я умышленно, так как посчитал что неопытному пользователю будет легче понять тему VLAN на более простом примере IP, но, как было, совершенно справедливо, замечено пользователями, нельзя выкладывать материал с ключевой ошибкой.

В самой статье я не стал править эту ошибку, так как убрав её будет бессмысленна вся наша дискуссия в 2 дня, но решил исправить её в отдельной статье с указание проблем и пояснением всей темы.

Для начала, стоит сказать о том, что такое IP адрес.

IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной на основе стека протоколов TCP/IP (TCP/IP – это набор интернет-протоколов, о котором мы поговорим в дальнейших статьях). IP-адрес представляет собой серию из 32 двоичных бит (единиц и нулей). Так как человек невосприимчив к большому однородному ряду чисел, такому как этот 11100010101000100010101110011110 (здесь, к слову, 32 бита информации, так как 32 числа в двоичной системе), было решено разделить ряд на четыре 8-битных байта и получилась следующая последовательность: 11100010.10100010.00101011.10011110. Это не сильно облегчило жизнь и было решение перевести данную последовательность в, привычную нам, последовательность из четырёх чисел в десятичной системе, то есть 226.162.43.158. 4 разряда также называются октетами. Данный IP адрес определяется протоколом IPv4. По такой схеме адресации можно создать более 4 миллиардов IP-адресов.

Максимальным возможным числом в любом октете будет 255 (так как в двоичной системе это 8 единиц), а минимальным – 0.

Далее давайте разберёмся с тем, что называется классом IP (именно в этом моменте в лабораторной работе была неточность).

IP-адреса делятся на 5 классов (A, B, C, D, E). A, B и C — это классы коммерческой адресации. D – для многоадресных рассылок, а класс E – для экспериментов.

Класс А: 1.0.0.0 — 126.0.0.0, маска 255.0.0.0
Класс В: 128.0.0.0 — 191.255.0.0, маска 255.255.0.0
Класс С: 192.0.0.0 — 223.255.255.0, маска 255.255.255.0
Класс D: 224.0.0.0 — 239.255.255.255, маска 255.255.255.255
Класс Е: 240.0.0.0 — 247.255.255.255, маска 255.255.255.255

Теперь о «цвете» IP. IP бывают белые и серые (или публичные и частные). Публичным IP адресом называется IP адрес, который используется для выхода в Интернет. Адреса, используемые в локальных сетях, относят к частным. Частные IP не маршрутизируются в Интернете.

Публичные адреса назначаются публичным веб-серверам для того, чтобы человек смог попасть на этот сервер, вне зависимости от его местоположения, то есть через Интернет. Например, игровые сервера являются публичными, как и сервера Хабра и многих других веб-ресурсов.
Большое отличие частных и публичных IP адресов заключается в том, что используя частный IP адрес мы можем назначить компьютеру любой номер (главное, чтобы не было совпадающих номеров), а с публичными адресами всё не так просто. Выдача публичных адресов контролируется различными организациями.

Допустим, Вы молодой сетевой инженер и хотите дать доступ к своему серверу всем пользователям Интернета. Для этого Вам нужно получить публичный IP адрес. Чтобы его получить Вы обращаетесь к своему интернет провайдеру, и он выдаёт Вам публичный IP адрес, но из рукава он его взять не может, поэтому он обращается к локальному Интернет регистратору (LIR – Local Internet Registry), который выдаёт пачку IP адресов Вашему провайдеру, а провайдер из этой пачки выдаёт Вам один адрес. Локальный Интернет регистратор не может выдать пачку адресов из неоткуда, поэтому он обращается к региональному Интернет регистратору (RIR – Regional Internet Registry). В свою очередь региональный Интернет регистратор обращается к международной некоммерческой организации IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Контролирует действие организации IANA компания ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Такой сложный процесс необходим для того, чтобы не было путаницы в публичных IP адресах.

Поскольку мы занимаемся созданием локальных вычислительных сетей (LAN — Local Area Network), мы будем пользоваться именно частными IP адресами. Для работы с ними необходимо понимать какие адреса частные, а какие нет. В таблице ниже приведены частные IP адреса, которыми мы и будем пользоваться при построении сетей.

Из вышесказанного делаем вывод, что пользоваться при создании локальной сеть следует адресами из диапазона в таблице. При использовании любых других адресов сетей, как например, 20.*.*.* или 30.*.*.* (для примера взял именно эти адреса, так как они использовались в лабе), будут большие проблемы с настройкой реальной сети.

Из таблицы частных IP адресов вы можете увидеть третий столбец, в котором написана маска подсети. Маска подсети — битовая маска, определяющая, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети.

У всех IP адресов есть две части сеть и узел.
Сеть – это та часть IP, которая не меняется во всей сети и все адреса устройств начинаются именно с номера сети.
Узел – это изменяющаяся часть IP. Каждое устройство имеет свой уникальный адрес в сети, он называется узлом.

Маску принято записывать двумя способами: префиксным и десятичным. Например, маска частной подсети A выглядит в десятичной записи как 255.0.0.0, но не всегда удобно пользоваться десятичной записью при составлении схемы сети. Легче записать маску как префикс, то есть /8.

Так как маска формируется добавлением слева единицы с первого октета и никак иначе, но для распознания маски нам достаточно знать количество выставленных единиц.

Таблица масок подсети

Высчитаем сколько устройств (в IP адресах — узлов) может быть в сети, где у одного компьютера адрес 172.16.13.98 /24.

172.16.13.0 – адрес сети
172.16.13.1 – адрес первого устройства в сети
172.16.13.254 – адрес последнего устройства в сети
172.16.13.255 – широковещательный IP адрес
172.16.14.0 – адрес следующей сети

Итого 254 устройства в сети

Теперь вычислим сколько устройств может быть в сети, где у одного компьютера адрес 172.16.13.98 /16.

172.16.0.0 – адрес сети
172.16.0.1 – адрес первого устройства в сети
172.16.255.254 – адрес последнего устройства в сети
172.16.255.255 – широковещательный IP адрес
172.17.0.0 – адрес следующей сети

Итого 65534 устройства в сети

В первом случае у нас получилось 254 устройства, во втором 65534, а мы заменили только номер маски.

Посмотреть различные варианты работы с масками вы можете в любом калькуляторе IP. Я рекомендую этот.

До того, как была придумана технология масок подсетей (VLSM – Variable Langhe Subnet Mask), использовались классовые сети, о которых мы говорили ранее.

Теперь стоит сказать о таких IP адресах, которые задействованы под определённые нужды.

Адрес 127.0.0.0 – 127.255.255.255 (loopback – петля на себя). Данная сеть нужна для диагностики.
169.254.0.0 – 169.254.255.255 (APIPA – Automatic Private IP Addressing). Механизм «придумывания» IP адреса. Служба APIPA генерирует IP адреса для начала работы с сетью.

Теперь, когда я объяснил тему IP, становиться ясно почему сеть, представленная в лабе, не будет работать без проблем. Этого стоит избежать, поэтому исправьте ошибки исходя из информации в этой статье.

Ссылка на лабу

что это такое, что означают цифры и как получить IP-адрес

IP-адрес (или Internet Protocol Address) – это уникальный идентификатор устройства в глобальной или локальной сети. Он строится на основе протокола TCP/IP и позволяет компьютерам «общаться» между собой.

У каждого устройства есть свой индивидуальный адрес интернет-протокола. Он присваивается при подключении к той или иной сети. Например, при подключении к интернету устройству присваивается уникальный идентификационный номер, с помощью которого можно связываться с другими устройствами этой же сети.

Если говорить более простым и понятным языком, то IP-адрес в сети – это аналог географического адреса в жизни (город, улица, дом). Чтобы два человека смогли отправлять друг другу посылки и письма, их домам должны быть присвоены реальные адреса (например, г. Москва, ул. Ленина, 1). Точно так же, чтобы два компьютера смогли взаимодействовать между собой, у каждого из них должен быть свой айпи-адрес. Иначе они просто не смогут связаться.

Виды IP-адресов

Все адреса протоколов можно поделить на две группы:

  1. Внутренние («серые» – относятся к локальным сетям).

  2. Внешние («белые» – относятся к глобальным сетям).

В первом случае IP-адрес доступен лишь участникам сети. Это может быть, допустим, группа рабочих компьютеров. Они могут спокойно взаимодействовать между собой, используя внутренние айпи, но не могут взаимодействовать с компьютерами вне данной сети.

Во втором случае IP присваивается при подключении к глобальной сети Интернет. Он является публичным и доступен всем. Он аналогичен предыдущему виду, только его зона влияния значительно больше – это Всемирная паутина.

Все адреса интернет-протоколов делятся еще на два типа:

  1. Статические.

  2. Динамические.

Первые – это неизменные (постоянные) адреса. Они не меняются, даже когда компьютер перезагружается или выходит из Сети. Присваиваются такие айпи либо самими пользователями в настройках устройств, либо автоматически при подключении. Они используются для более безопасной передачи данных, в решении задач, связанных с информационными технологиями, для получения доступа к некоторым сервисам и т. д.

Вторые – это изменяемые (непостоянные) адреса. Они даются на время (от начала и до завершения сессии). При каждом новом подключении устройству автоматически будет присваиваться новый. Старый при этом может достаться другому участнику сети. Отследить компьютер с динамическим IP-адресом гораздо сложнее.

Версии протоколов

Всего существует несколько различных версий протоколов (или форматов IP), но активно используются лишь две из них:

IPv4 – это 32-битный интернет-протокол, состоящий из 4 числовых значений в диапазоне от 0 до 255, разделенных точкой. Выглядит примерно так:

  • 172.234.62.234

  • 84.231.62.255

  • 127.0.0.1

Каждое из чисел можно перевести в двоичную систему и определить такие параметры, как адрес сети, узла, хоста, компьютера. Делается это с помощью маски подсети.

IPv6 – это более новая версия интернет-протокола (128-бит), который состоит из 8 комбинаций, записанных с помощью 16-ричной системы счисления и разделенных знаком двоеточия. Выглядит примерно так:

fe70:0000:0000:0000:365f:d6af:fe63:0001

При этом ведущие нули можно опускать, а нулевые группы, идущие подряд, можно заменять двойным двоеточием. Вот что получится, если упростить запись:

fe70::365f:d6af:fe63:1

Со временем компьютеров, подключенных к интернету, становилось все больше и больше, что в итоге привело к нехватке комбинаций в версии IPv4. Уникальные айпи просто закончились. Поэтому и была создана версия IPv6, число комбинаций в которой очень велико.

Как узнать свой адрес

В зависимости от того, какой именно вид IP-адреса необходимо узнать (локальный или глобальный), будут отличаться используемые инструменты.

Для выяснения внутреннего айпи необходимо воспользоваться командной строкой и командой ipconfig. Как это сделать:

  1. Нажать на «Пуск» – «Все программы».

  2. Выбрать пункт «Стандартные».

  3. А затем выбрать подпункт «Командная строка».

  4. В появившемся окне необходимо прописать команду ipconfig.

  5. После откроются данные о вашем внутреннем адресе (тип, сам адрес, маска подсети, основной шлюз и др.).

Для выяснения IP-адреса в сети Интернет (внешнего) необходимо использовать сторонние онлайн-сервисы. Например, сайт 2ip.ru:

  1. Открыть сайт 2ip.ru.

  2. В левом верхнем углу будет указан айпи-адрес протокола.

Также выяснить свой глобальный IP можно на сайтах: ip-address.ru, whoer.net/ru, internet.yandex.ru и др.

Если же необходимо выяснить не сам адрес, а его тип (статический или динамический), тогда можно просто позвонить провайдеру и спросить об этом  либо мониторить свой IP каждый день в вышеописанных сервисах (изменяется он или нет).

Сети для начинающего IT-специалиста. Обязательная база / Хабр

Примерно 80% из нас, кто заканчивает университет с какой-либо IT-специальностью, в итоге не становится программистом. Многие устраиваются в техническую поддержку, системными администраторами, мастерами по наладке компьютерных устройств, консультантами-продавцами цифровой техники, менеджерами в it-сферу и так далее.

Эта статья как раз для таких 80%, кто только закончил университет с какой-либо IT-специальностью и уже начал мониторить вакансии, например, на должность системного администратора или его помощника, либо выездного инженера в аутсорсинговую фирму, либо в техническую поддержку 1-й/2-й линии.

А также для самостоятельного изучения или для обучения новых сотрудников.

За время своей трудовой деятельности в сфере IT я столкнулся с такой проблемой, что в университетах не дают самую основную базу касательно сетей. С этим я столкнулся сначала сам, когда, после окончания университета, ходил по собеседованиям в 2016 году и не мог ответить на простые (как мне сейчас кажется) вопросы. Тогда мне конечно показалось, что это я прохалтурил и не доучил в университете. Но как оказалось дело в образовательной программе. Так как сейчас, я также сталкиваюсь с данным пробелом знаний, когда обучаю новых сотрудников.

И что тогда, мне пришлось изучить множество статей в интернете, прежде чем я понял базовые моменты, и что сейчас, задавая молодым специалистам темы для изучения, они с трудом находят и усваивают необходимое. Это происходит по причине того, что в Интернете огромное количество статей и все они разрозненны по темам, либо написаны слишком сложным языком. Плюс большинство информации в начале своих статей содержат в основном просто научные определения, а дальше сразу сложные технологии использования. В итоге получается много того, что для начинающего пока совсем непонятно.

Именно поэтому я решил собрать основные темы в одну статью и объяснить их как можно проще «на пальцах».

Сразу предупреждаю, что никакой углубленной информации в статье не будет, только исключительно самая база и самое основное.

Темы, которые рассмотрены:


  1. Глобальные и локальные сети
  2. Белые и серые IP-адреса
  3. NAT
  4. DHCP-сервер и подсети
  5. Устройства маршрутизации сети (маршрутизатор, коммутатор, свитч, хаб)
  6. Основные команды анализа сети
  7. Транспортные протоколы UDP и TCP

1. Глобальные и Локальные сети

Вся интернет сеть подразделяется на глобальную (WAN) и локальную (LAN).

Все пользовательские устройства в рамках одной квартиры или офиса или даже здания (компьютеры, смартфоны, принтеры/МФУ, телевизоры и т.д.) подключаются к роутеру, который объединяет их в локальную сеть.

Участники одной локальной сети могут обмениваться данными между своими устройствами без подключения к интернет провайдеру. А вот чтобы выйти в сеть (например, выйти в поисковик Яндекс или Google, зайти в VK, Instagram, YouTube или AmoCRM) необходим доступ к глобальной сети.

Выход в глобальную сеть обеспечивает интернет провайдер, за что мы и платим ему абонентскую плату. Провайдер устанавливает на своих роутерах уровень скорости для каждого подключения в соответствии с тарифом. Провайдер прокидывает нам витую пару или оптику до нашего роутера (нашей локальной сети) и после этого любое устройства нашей локальной сети может выходить в глобальную сеть.

Для аналогии, сети, можно сравнить с дорогами.
Например, дороги вашего города N это локальная сеть. Эти дороги соединяют вас с магазинами, учреждениями, парками и другими местами вашего города.
Чтобы попасть в другой город N вам необходимо выехать на федеральную трассу и проехать некоторое количество километров. То есть выйти в глобальную сеть.

Для более наглядного представления, что такое глобальная и локальная сеть я нарисовал схематичный рисунок.


2. Белые и серые IP-адреса

Каждое устройство в сети имеет свой уникальный IP-адрес. Он нужен для того, чтобы устройства сети понимали куда необходимо направить запрос и ответ.
Это также как и наши дома и квартиры имеют свой точный адрес (индекс, город, улица, № дома, № квартиры).

В рамках вашей локальной сети (квартиры, офиса или здания) есть свой диапазон уникальных адресов. Я думаю многие замечали, что ip-адрес компьютера, например, начинается с цифр 192.168.X.X

Так вот это локальный адрес вашего устройства.

Существуют разрешенные диапазоны локальных сетей:

Думаю из представленной таблицы сразу становится понятно почему самый распространенный диапазон это 192.168.X.X

Чтобы узнать, например, ip-адрес своего компьютера (на базе ос windows), наберите в терминале команду ipconfig

Как видите, ip-адрес моего компьютера в моей домашней локальной сети 192.168.88.251

Для выхода в глобальные сети, ваш локальный ip-адрес подменяется роутером на глобальный, который вам выдал провайдер. Глобальные ip-адреса не попадают под диапазоны из таблички выше.

Так вот локальные ip-адреса — это серые ip-адреса, а глобальные — это белые.

Для большего понимания рассмотрите схему ниже. На ней я подписал каждое устройство своим ip-адресом.

На схеме видно, что провайдер выпускает нас в глобальные сети (в интернет) с белого ip-адреса 91.132.25.108

Для нашего роутера провайдер выдал серый ip-адрес 172.17.135.11
И в нашей локальной сети все устройства соответственно тоже имеют серые ip-адреса 192.168.Х.Х

Узнать под каким ip-адресом вы выходите в глобальную сеть можно на сайте 2ip.ru

Но из всего этого стоит помнить один очень важный фактор!
В настоящее время обострилась проблема нехватки белых ip-адресов, так как число сетевых устройств давно превысило количество доступных ip. И по этой причине интернет провайдеры выдают пользователям серые ip-адреса (в рамках локальной сети провайдера, например в пределах нескольких многоквартирных домов) и выпускают в глобальную сеть под одним общим белым ip-адресом.

Чтобы узнать серый ip-адрес выдает вам провайдер или белый, можно зайти к себе на роутер и посмотреть там, какой ip-адрес получает ваш роутер от провайдера.

Например я на своем домашнем роутере вижу серый ip-адрес 172.17.132.2 (см. диапазаон локальных адресов). Для подключения белого ip-адреса провайдеры обычно предоставляют доп. услугу с абон. платой.

На самом деле, для домашнего интернета это совсем не критично. А вот для офисов компаний рекомендуется покупать у провайдера именно белый ip-адрес, так как использование серого ip-адреса влечет за собой проблемы с работой ip-телефонии, а также не будет возможности настроить удаленное подключение по VPN. То есть серый ip-адрес не позволит вам вывести в интернет ваш настроенный сервер и не позволит настроить удаленное подключение на сервер из другой сети.


3. NAT

В предыдущем разделе я отметил, что “в настоящее время обострилась проблема нехватки белых ip-адресов” и поэтому распространенная схема подключения у интернет провайдеров сейчас, это подключать множество клиентов серыми ip-адресами, а в глобальный интернет выпускать их под одним общим белым ip.

Но так было не всегда, изначально всем выдавались белые ip-адреса, и вскоре, чтобы избежать проблему дефицита белых ip-адресов, как раз и был придуман NAT (Network Address Translation) — механизм преобразования ip-адресов.

NAT работает на всех роутерах и позволяет нам из локальной сети выходить в глобальную.

Для лучшего понимания разберем два примера:

1. Первый случай: у вас куплен белый ip-адрес 91.105.8.10 и в локальной сети подключено несколько устройств.

Каждое локальное устройство имеет свой серый ip-адрес. Но выход в интернет возможен только с белого ip-адреса.

Следовательно когда, например, ПК1 с ip-адресом 192.168.1.3 решил зайти в поисковик Яндекса, то роутер, выпуская запрос ПК1 в глобальную сеть, подключает механизм NAT, который преобразует ip-адрес ПК1 в белый глобальный ip-адрес 91.105.8.10

Также и в обратную сторону, когда роутер получит от сервера Яндекса ответ, он с помощью механизма NAT направит этот ответ на ip-адрес 192.168.1.3, по которому подключен ПК1.

2. Второй случай: у вас также в локальной сети подключено несколько устройств, но вы не покупали белый ip-адрес у интернет провайдера.

В этом случае локальный адрес ПК1(192.168.1.3) сначала преобразуется NAT'ом вашего роутера и превращается в серый ip-адрес 172.17.115.3, который вам выдал интернет-провайдер, а далее ваш серый ip-адрес преобразуется NAT’ом роутера провайдера в белый ip-адрес 91.105.108.10, и только после этого осуществляется выход в интернет (глобальную сеть).

То есть, в этом случае получается, что ваши устройства находятся за двойным NAT’ом.

Такая схема имеет более высокую степень безопасности ваших устройств, но также и имеет ряд больших минусов. Например, нестабильная sip-регистрация VoIP оборудования или односторонняя слышимость при звонках по ip-телефонии.

Более подробно о работе механизма NAT, о его плюсах и минусах, о выделении портов, о сокетах и о видах NAT я напишу отдельную статью.


4. DHCP — сервер и подсети

Чтобы подключить устройство, например, компьютер к интернету вы обычно просто подключаете провод (витую пару) в компьютер и далее в свободный порт на роутере, после чего компьютер автоматически получает ip-адрес и появляется выход в интернет.

Также и с Wi-Fi, например со смартфона или ноутбука, вы подключаетесь к нужной вам сети, вводите пароль, устройство получает ip-адрес и у вас появляется интернет.

А что позволяет устройству получить локальный ip-адрес автоматически?
Эту функцию выполняет DHCP-сервер.

Каждый роутер оснащен DHCP-сервером. IP-адреса, полученные автоматически являются динамическими ip-адресами.

Почему динамические?

Потому что, при каждом новом подключении или перезагрузки роутера, DHCP-сервер тоже перезагружается и может выдать устройствам разные ip-адреса.

То есть, например, сейчас у вашего компьютера ip-адрес 192.168.1.10, после перезагрузки роутера ip-адрес компьютера может стать 192.168.1.35

Чтобы ip-адрес не менялся, его можно задать статически. Это можно сделать, как на компьютере в настройках сети, так и на самом роутере.

А также, DHCP-сервер на роутере вообще можно отключить и задавать ip-адреса вручную.

Можно настроить несколько DHCP-серверов на одном роутере. Тогда локальная сеть разделится на подсети.

Например, компьютеры подключим к нулевой подсети в диапазон 192.168.0.2-192.168.0.255, принтеры к первой подсети в диапазон 192.168.1.2-192.168.1.255, а Wi-Fi будем раздавать на пятую подсеть с диапазоном 192.168.5.2-192.168.5.255 (см. схему ниже)

Обычно, разграничение по подсетям производить нет необходимости. Это делают, когда в компании большое количество устройств, подключаемых к сети и при настройке сетевой безопасности.

Но такая схема в компаниях встречается довольно часто.
Поэтому обязательно нужно знать очень важный момент.

Внимание!
Если вам необходимо с ПК зайти на web-интерфейс, например, принтера или ip-телефона и при этом ваш ПК находится в другой подсети, то подключиться не получится.

Для понимания разберем пример:

Допустим вы работаете за ПК1 с локальным ip-адресом 10.10.5.2 и хотите зайти на web-интерфейс ip-телефона с локальным ip-адресом 192.168.1.3, то подключиться не получится. Так как устройства находятся в разных подсетях. К ip-телефона, находящиеся в подсети 192.168.1.X, можно подключиться только с ПК3 (192.168.1.5).

Также и к МФУ (172.17.17.10) вы сможете подключиться только с ПК4 (172.17.17.12).

Поэтому, когда подключаетесь удаленно к пользователю на ПК, чтобы зайти на web-интерфейс ip-телефона, то обязательно сначала сверяйте их локальные ip-адреса, чтобы убедиться, что оба устройства подключены к одной подсети.


5. Устройства маршрутизации сети (маршрутизатор, коммутатор, свитч, хаб)

Как ни странно, но есть такой факт, что новички в IT (иногда и уже действующие сис.админы) не знают или путают такие понятия как маршрутизатор, коммутатор, свитч, сетевой шлюз и хаб.

Я думаю, причина такой путаницы возникла из-за того, что наплодили синонимов и жаргонизмов в названиях сетевого оборудования и это теперь вводит в заблуждение многих начинающих инженеров.

Давайте разбираться.

а) Роутер, маршрутизатор и сетевой шлюз

Все знают что такое роутер. Что это именно то устройство, которое раздает в помещении интернет, подключенный от интернет провайдера.

Так вот маршрутизатор и сетевой шлюз это и есть роутер.

Данное оборудование является основным устройством в организации сети. В инженерной среде наиболее используемое название это “маршрутизатор”.

Кстати маршрутизатором может быть не только приставка, но и системный блок компьютера, если установить туда еще одну сетевую карту и накатить, например, RouterOS Mikrotik. Далее разрулить сеть на множество устройств с помощью свитча.

б) Что такое Свитч и чем он отличается от Коммутатора и Хаба

Свитч и Коммутатор это тоже синонимы. А вот хаб немного другое устройство. О нем в следующем пункте (в).

Коммутатор (свитч) служит для разветвления локальной сети. Как тройник или сетевой фильтр, куда мы подключаем свои устройства, чтобы запитать их электричеством от одной розетки.

Коммутатор не умеет маршрутизировать сеть как роутер. Он не выдаст вашему устройству ip-адрес и без помощи роутера не сможет выпустить вас в интернет.

У стандартного маршрутизатора обычно 4-5 портов для подключения устройств. Соответственно, если ваши устройства подключаются проводами и их больше чем портов на роутере, то вам необходим свитч. Можно к одному порту роутера подключить свитч на 24 порта и спокойно организовать локальную сеть на 24 устройства.

А если у вас завалялся еще один роутер, то можно в его web-интерфейсе включить режим коммутатора и тоже использовать как свитч.

в) Хаб

Хаб выполняет те же функции, что и коммутатор. Но его технология распределения сильно деревянная и уже устарела.

Хаб раздает приходящие от роутера пакеты всем подключенным устройствам без разбора, а устройства уже сами должны разбираться их это пакет или нет.

А коммутатор имеет MAC таблицу и поэтому распределяет приходящие пакеты на одно конкретное устройство, которое и запрашивало этот пакет. Следовательно передача данных коммутатором быстрее и эффективнее.

В настоящее время уже редко где встретишь использование хаба, но всё таки они попадаются, нужно быть к этому готовым и обязательно рекомендовать пользователю замену хаба на свитч.


6. Основные команды для анализа сети

а) Команда Ping

Чтобы понять активен ли ip-адрес или само устройство, можно его “пропинговать”.
Для этого в командной строке пишем команду ping “ip-адрес”.

Здесь мы “пинганули” dns сервер google и, как видим, сервер активен (отклик на пинги есть и равен 83 мс).

Если адресат недоступен или данный ip-адрес не существует, то мы увидим такую картину:

То есть ответа на пинги не получаем.

Но Ping намного полезней использовать с ключами:
-t -”пинговать” непрерывно (для остановки нажимаем комбинацию Ctrl+С)
-отображать имя “пингуемого” узла (сайта/устройства/сервера)

Соответственно ключ “” нам показал, что имя пингуемого узла “dns.google”.
А благодаря ключу “-t” ping шел без остановки, я остановил его, нажав Ctrl+C.

При непрерывном пинге можно увидеть адекватно ли ведет себя пингуемый узел и примерное качество работы интернет канала.

Как видим из скриншота, периодически возникают задержки приема пакета аж до 418 мс, это довольно критичное значение, так как скачок с 83 мс до 418 мс отразился бы на видеосвязи торможением/зависанием изображения или в ip-телефонии деградацией качества голоса.

В моем случае, скорей всего штормит мой домашний Интернет.
Но чтобы более детально установить причину, это нужно запускать dump. А это тема для целой статьи.

Внимание! Иногда на роутерах отключена отправка ICMP пакетов (кто-то отключает специально, а где-то не включена по умолчанию), в таком случае на "пинги" такой узел отвечать не будет, хотя сам будет активен и нормально функционировать в сети.

Еще одна возможность “пинга” это узнать какой ip-адрес скрывается за доменом сайта. А именно, на каком сервере установлен хост сайта.

Для этого просто вместо ip-адреса пишем сайт:

Как видите, у хабра ip-адрес 178.248.237.68

б) Трассировка

Иногда очень важно увидеть каким путем идет пакет до определенного устройства.
Возможно где-то есть пробоина и пакет не доходит до адресата. Так вот утилита трассировки помогает определить на каком этапе этот пакет застревает.

На ОС Windows эта утилита вызывается командой “tracert” ip-адрес или домен:

Здесь мы увидели через какие узлы проходит наш запрос, прежде чем дойдет до сервера ya.ru

На ОС Linux эта утилита вызывается командой traceroute.

Утилитой трассировки также и обладают некоторые устройства, маршрутизаторы или голосовые VoIP шлюзы.

в) Утилита whois

Данная утилита позволяет узнать всю информацию об ip-адресе или о регистраторе домена.

Например, проверим ip-адрес 145.255.1.71. Для этого ввожу в терминале команду whois 145.255.1.71

Получили информацию о провайдере ip-адреса, страну, город, адрес, диапазон и т.д.

Я пользуюсь ей только на Linux. Утилита качается и устанавливается легко из стандартного репозитория операционной системы.

Но также читал, что и на Windows есть подобное решение.


7. Транспортные протоколы TCP и UDP

Все передачи запросов и прием ответов между устройствами в сети осуществляются с помощью транспортных протоколов TCP и UDP.

TCP протокол гарантированно осуществляет доставку запроса и целостность его передачи. Он заранее проверяет доступность узла перед отправкой пакета. А если по пути целостность пакета будет нарушена, то TCP дополнит недостающие составляющие.

В общем, это протокол, который сделает все, чтобы ваш запрос корректно дошел до адресата.

Поэтому TCP самый распространенный транспортный протокол. Он используется когда пользователь серфит интернет, лазает по сайтам, сервисам, соц. сетям и т.д.

UDP протокол не имеет такой гарантированной передачи данных, как TCP. Он не проверяет доступность конечного узла перед отправкой и не восполняет пакет в случае его деградации. Если какой-то пакет или несколько пакетов по пути утеряны, то сообщение дойдет до адресата в таком неполном виде.

Зачем тогда нужен UDP?

Дело в том, что данный транспортный протокол имеет огромное преимущество перед TCP в скорости передачи данных. Поэтому UDP широко используется для пересылки голосовых и видео пакетов в реальном времени. А именно, в ip-телефонии и видео звонках.
К примеру, любой звонок через WhatsApp или Viber использует транспортный протокол UDP. Также и при видео звонках, например, через Skype или те же мессенджеры WhatsApp и Viber.

Именно потому что UDP не гарантирует абсолютную передачу данных и целостность передаваемого пакета, зачастую возникают проблемы при звонках через интернет.
Это прерывание голоса, запаздывание, эхо или робоголос.

Данная проблема возникает из-за нагруженного интернет канала, двойного NATа или радиоканала.

Хорошо бы конечно в таких случаях использовать TCP, но увы, для передачи голоса необходима мгновенная передача целостных пакетов, а для этой задачи идеально подходит UDP.

Чтобы не возникало проблем с использованием UDP протокола, нужно просто организовать качественный интернет канал. А также настроить на роутере выделенную полосу для UDP, чтобы нагрузка с других устройств, которые используют TCP не мешала работе транспортного протокола UDP.

На этом всё.

Я не стал нагромождать статью и копипастить сюда научные определения всех используемых терминов, кому это необходимо, просто загуглите.

Я постарался собрать воедино 7 самых важных, на мой взгляд, моментов, знание которых, помогут юному “айтишнику” пройти первые этапы собеседования на “айтишные” должности или хотя бы просто дать понять работодателю, что вы явно знаете больше, чем рядовой юзер.

Изучайте, конспектируйте. Надеюсь, что статья многим принесет пользу.

Как узнать IP адрес своего компьютера

Данное словосочетание пришло из английского языка и расшифровывается, как «Internet Protocol Address». IP адрес компьютера в сети – это адрес, который присваивается машине при подключении к сети.

Применяются два вида адресов: IPv4 и IPv6 (более новый). Первый уже сдает позиции и уступает второму, так как обозначить все компьютеры в интернете не может (не хватает символов и комбинаций).

При подключении компьютера к сети может выдаваться два типа IP адресов, которые отличаются механизмом присвоения адреса устройству.

  • Динамический. Самый распространенный тип. Он выдается роутером (устройством, с помощью которого вы подключаетесь к сети) или интернет-провайдером автоматически. Как только компьютер подключился к сети – так он и получил его. Динамический IP может меняться. Стоит перезагрузить ПК или заново подключить его к интернету, как IP адрес поменяется. Такой тип повсеместно используется многими провайдерами.
  • Статический. Присваивается раз и навсегда. Он не меняется ни при каких обстоятельствах. Обычно такие адреса раздаются провайдерами за отдельную плату. Также их можно встретить в домашней локальной сети, если пользователь настраивал сеть сам и собственноручно присвоил каждому устройству.

Также, существуют различные типы IP адресов в зависимости от типа сети, в которой они используются. Различают внутренние и внешние IP.

  • Внутренние. Это те, которые присваиваются устройствам в рамках одной сети. К примеру, это адрес компьютера в локальной сети квартиры или дома. Устройства, которые присоединяются к роутеру, также имеют внутренние IP адреса.
  • Внешние. Внешний адрес устройство получает, подключаясь к интернету напрямую. Вот у роутера будет внешний IP. У смартфона с включенной передачей мобильных данных тоже будет внешний IP. А вот компьютер напрямую присоединиться не может. Ему нужен роутер или модем.

Многие пользователи путают IP адрес и MAC адрес устройства. Это разные вещи. Дело в том, что MAC адрес присваивается устройству (сетевой карте, роутеру) еще на заводе — это уникальный идентификатор вашего устройства. Это своеобразный идентификатор «железки». Вот и вся разница.

Как узнать внутренний IP адрес на Windows

Для просмотра внутреннего и внешнего IP применяются разные способы. Начнем с внутреннего.

«Панель управления» в Windows

Этот простой способ подходит практически для всех версий ОС. Даже те, кто использует Windows 7 или Vista смогут просмотреть свой IP. Сделать требуется следующее.

  1. Запускаем «Панель управления» с помощью специального ярлыка и кликаем по пункту «Центр управления сетями и общим доступом».
  2. Теперь выбираем пункт «Изменение параметров адаптера».3. Кликаем правой кнопкой мыши по активному соединению (сеть должна быть подключена) (п. 1 на скриншоте) и в выпадающем меню выбираем «Состояние» (2).4. В появившемся окошке щелкаем «Сведения». 5. И в следующем окошке можно будет найти внутренний IP адрес компьютера, который был ему присвоен роутером или маршрутизатором

Командная строка

Многих пользователей пугает данный достаточно архаичный компонент операционной системы, так как управлять командной строкой нужно с помощью текстовых команд. Но на самом деле он очень полезен и может предоставить всю необходимую информацию о компьютере.

Узнать IP своего компьютера при помощи командной строки можно с помощью всего лишь одной команды. Сделать нужно следующее.

  1. Нажимаем сочетание клавиш «Win+R» и вызываем системный компонент «Выполнить». В его строке вводим «cmd» (1) и жмем «ОК» или «Enter» на клавиатуре (2).
  2. Сразу же запустится командная строка Windows. Вводим «ipconfig /all» (без кавычек) и жмем «Enter».
  3.  После ввода этой команды появится вся информация о текущих соединениях.

Данный способ позволяет определить адрес компьютера в локальной сети. Консоль предоставит информацию как об IPv4, так и об IPv6 (на скриншоте выше).

Приложение «Параметры» (Windows 10)

Пользователи Windows 10 имеют возможность посмотреть IP компьютера альтернативным способом. В «десятке» появилось приложение «Параметры», которое призвано заменить стандартную «Панель управления». Хотя последняя тоже никуда не делась.

Приложение «Параметры» обладает новым оформлением, выполненным в стиле Windows 10 и дает доступ пользователю ко всем настройкам операционной системы. Делаем следующее.

  1. Открываем меню «Пуск» и щелкаем по значку с изображением шестеренки.
  2. Появится главное окно приложения. Здесь нужно выбрать раздел «Сеть и интернет».
  3. Теперь щелкаем пункт «Просмотр свойств сети».

Вот и он.

Диспетчер задач

Диспетчер задач — это универсальный инструмент, который позволяет узнать практически все о текущем состоянии операционной системы. Он отображает количество запущенных процессов, расход оперативной памяти и многое другое.

Мало кто знает, но с помощью этого инструмента можно также определить IP адрес компьютера в локальной сети. Запускаем меню «Пуск» перемещаемся в каталог «Windows – Служебные» (1) и щелкаем по пункту «Диспетчер задач» (2).

  1. 2. В главном окне диспетчера перемещаемся на вкладку «Производительность».3. Теперь щелкаем на пункт с отображением сети (там может быть написано «Wi-Fi» или «Ethernet»).4. В следующем окне будет отображен IP адрес компьютера. Такой вариант подходит тем, кто использует Windows 7, 8, 8.1 и 10. Способ позволяет не только узнать сетевой адрес ПК, но и проследить за состоянием сети в режиме реального времени. Очень полезная штука.

С помощью компонента «Информация о системе»

Это альтернативный вариант. Он также отличается простотой и доступностью.

  1. Запускаем компонент «Выполнить» (с помощью «Win+R») и в строке вводим «msinfo32» (1). Нажимаем «ОК» или «Enter» (2).
  2. Сразу же откроется окно с огромным количеством информации. Здесь требуется кликнуть по пункту «Компоненты» (1), перейти на «Сеть» (2) и выбрать «Адаптер» (3). Информация об IP будет отображаться в правой части окна. Как видите, вычислить IP компьютера не так-то сложно. Но речь шла исключительно о внутреннем адресе. Теперь поговорим о внешнем.

Многие пользователи удивляются, что в свойствах подключения обычно отображается два IP. Не стоит волноваться. Правильные оба. Просто один относится к типу IPv4, а другой – IPv6. Они даже отличаются стилем написания. В первом исключительно цифры, отделенные точками, а во втором – цифры и буквы латинского алфавита, отделенные двоеточиями.

Как узнать внешний IP адрес на ПК с Windows

Узнать внешний адрес средствами операционной системы не представляется возможным. Но для получения таких данных можно использовать онлайн-сервисы. Они могут определить IP. Рассмотрим самые популярные.

2ip.ru

Онлайн-сервис, который отображает внешний IP. Также сервис предоставляет информацию об используемом браузере, определяет примерное местоположение компьютера и выдает тип используемого браузера.

Достаточно в строке браузера вбить «2ip.ru» и нажать на «Enter» (пункт 1 на скриншоте). Сервис определит внешний адрес и выдаст всю требуемую информацию (2 на картинке).

Whoer.net

Данный онлайн-сервис имеет много опций. Есть даже собственный VPN. Но нас интересует только IP. 

Нужно зайти на сайт и на главной странице отобразится вся необходимая информация. Кроме данных об IP (1) вы увидите примерное расположение компьютера, имя провайдера, ОС, браузер и многое другое.

Hidemyna.me

Сервис с говорящим названием. Он создан для обеспечения анонимности в интернете, но может и показать всю нужную информацию о текущем IP адресе компьютера. Имеет русский язык в интерфейсе.

Сразу после перехода на сайт, появится окно с отображением информации о текущем IP (1 на картинке). Также рядом будет кнопка «Сменить IP адрес». Сервис умеет и это. Также сайт может предоставлять VPN и делать еще много чего интересного.

Поиск IP адреса в локальной сети и в сети провайдера

Найти IP в локальной сети можно с помощью вышеописанного способа с командной строкой. Но совсем по-другому нужно искать IP в сети провайдера. Для этого потребуется знать логин и пароль для доступа к настройкам роутера (по умолчанию – admin).

Поиск в локальной сети

Если компьютер подключен к интернету с помощью роутера, то вышеприведенный способ с командной строкой выдаст как раз локальный IP адрес. Для этого нужно всего лишь повторить действия, описанные в инструкции выше.

Адрес будет именно тем, который выдал маршрутизатор или роутер конкретному устройству. Если же компьютер просто подключен к локальной сети (без доступа в интернет), то результат будет точно таким же.

Поиск в сети провайдера

Для получения информации о публичном IP адресе в сети провайдера придется обратиться к настройкам роутера.

  1. Открываем браузер и в адресной строке вводим «192.168.1.1» (стандартный для любого роутера) и жмем «Enter». Сразу же появится окошко для ввода логина и пароля (у вас оно может выглядеть по-другому в зависимости от роутера).
  2. Вводим логин и пароль (по умолчанию – admin\admin) и жмем на «Вход». Если логин и пароль по умолчанию были изменены, вам нужно их узнать у того, кто настраивал роутер.

В блоке WAN будет отображаться нужный IP адрес и его тип.

Как узнать IP адрес в Mac OS и Ubuntu

В силу особенностей этих систем, действия будут немного отличаться от тех, что используются в Windows.

Mac OS

Сам по себе процесс не особо сложен, но придется контактировать с терминалом операционной системы. Итак, сначала нужно запустить терминал Mac OS.

Теперь вводим команду «ifconfig en0» (1 на скриншоте выше) и нажимаем «Enter». Нужный адрес будет отображен в появившейся информации (2 на картинке).

Ubuntu

Здесь тоже придется задействовать терминал. И ничего странного в этом нет, так как Mac OS и Linux основаны на Unix. Потому и очень похожи. Итак, сначала нужно запустить терминал Ubuntu и следовать дальнейшим указаниям.

Вводим команду «ifconfig» (1 на картинке выше) и нажимаем «Enter». И получаем локальный IP адрес (2 на скриншоте) и адрес роутера при подключении к Wi-Fi (3 на том же изображении).

Как поменять свой IP

Многие пользователи желают скрыть свой IP или сменить его. Зачем это делать? Для этого может быть несколько причин.

  • Блокировка на форумах, досках объявлений и других сайтах. Многие сайты за нарушения блокируют пользователя по IP. Поэтому новый аккаунт создать нельзя. Для этого и может понадобиться смена адреса.
  • Просмотр заблокированного контента. Некоторые органы власти могут блокировать определенный контент для жителей отдельно взятой страны. Для обхода блокировки требуется сменить адрес.

Сменить IP адрес компьютера можно как при помощи средств операционной системы, так и при помощи сторонних приложений. Если нужно сменить адрес так, чтобы системе казалось, что он из другой страны – то только при помощи программ. Но рассмотрим все варианты.

Использование командной строки Windows

Запускаем командную строку с помощью уже известного метода.

В консоли вводим команду «ipconfig /release» и нажимаем «Enter». Она сбросит текущий IP.

Теперь нужно ввести «ipconfig /renew». Эта команда обновит уже сброшенный адрес и он изменится.

Но частенько такой вариант не срабатывает. Потому и нужно использовать сторонние программы. Рассмотрим самые популярные и работоспособные.

SafeIP

Данная утилита позволяет полностью сменить даже статический IP адрес компьютера. Причем для этого можно выбрать сервер из любой страны. Программа позволит просмотреть тот контент, что недоступен для конкретной страны.Сначала нужно запустить утилиту. Затем в левом столбце выбрать нужный сервер (№1 на скриншоте) и щелкнуть по кнопке «Изменить IP» (2 на картинке). Адрес будет сменен незамедлительно. Преимуществом этой программы является наличие русского языка.

Chameleon

Бесплатная версия программы имеет свои ограничения. К примеру, в списке адресов для смены присутствует только один украинский сервер.Для смены адреса нужно всего лишь запустить программу и в списке серверов выбрать нужный (1 на скриншоте). Только менять адрес на украинский нет смысла. Поэтому потребуется приобрести полную версию программы.

Proxy Switcher

Простая программа, простой процесс установки. Все, что требуется – запустить программу.

Для начала работы нужно нажать зеленую кнопку в панели управления программой (1 на скриншоте). Утилита имеет набор мощных инструментов для работы с соединением. Но обычному пользователю они не нужны.

Как узнать адрес чужого компьютера

Вычислить месторасположение чужого компьютера по IP тоже вполне возможно. Для этого существует несколько способов. Все они способны дать пользователю определенное количество информации.

Использование почты mail.ru

Этот способ позволяет узнать IP чужого компьютера только в том случае, если пользователь присылал сообщение на ваш почтовый адрес. Алгоритм действий прост. Нужно только знать, где искать IP.

  1. Открываем браузер, заходим в почтовый ящик и открываем нужное сообщение.
  2. Теперь в панели чуть выше окна кликаем кнопку «Еще» (1) и выбираем «Служебные заголовки» (2).3. Появится окно со служебной информацией. Нужный адрес будет в месте, которое выделено на скриншоте.

Использование сервиса 2ip

Уже известный сервис, который показывает пользователю его IP. Но он может найти и чужой компьютер. Но для этого опять придется использовать почту. Алгоритм действий следующий:

  1. Открываем почтовый ящик, ищем интересующее письмо, открываем его и жмем на кнопку «Переслать». В качестве адреса вписываем «[email protected]» (1) и нажимаем «Отправить» (2).

2. Через несколько секунд переходим на сервис 2ip по ссылке «2ip.ru/know-email-ip/» и в соответствующее поле вводим почтовый ящик адресата (1) и нажимаем «Проверить» (2).

Получилось ли у вас решить свою задачу? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Насколько вам была полезна статья?

Кликните по звездочке, чтобы оставить оценку!

Submit Rating

Средний рейтинг / 5. Оценок:

Нам очень жаль, что статья вам не понравилась!

Помогите нам ее улучшить!

Скажите, как мы можем улучшить статью?

Отправить ответ

Спасибо за обратную связь!

Настраиваем локальную сеть дома: оборудование, доступ к общим папкам и принтерам | Роутеры (маршрутизаторы) | Блог

Локальная сеть (Local Area Network, сокращенно LAN) — несколько компьютеров и гаджетов (принтеры, смартфоны, умные телевизоры), объединенных в одну сеть посредством специальных инструментов. Локальные сети часто используются в офисах, компьютерных классах, небольших организациях или отделениях крупных компаний. Локальная сеть дает большой простор для деятельности, например, создание умного дома с подключением саундбаров, телефонов, кондиционеров, умных колонок. Можно перебрасывать с телефона фотографии на компьютер без подключения по кабелю, настроить распознавание команд умной колонкой. Преимуществом является то, что локальная сеть — это закрытая система, к которой посторонний не может просто так подключиться.

Для чего нужна локальная сеть

Локальная сеть дает множество удобных функций для использования нескольких компьютеров одновременно:

  • передача файлов напрямую между участниками сети;
  • удаленное управление подключенными к сети принтерами, сканерами и прочими устройствами;
  • доступ к интернету всех участников;
  • в других случаях, когда нужна связь между несколькими компьютерами, к примеру, для игр по сети.

Что нужно для создания локальной сети

Для создания собственной LAN-сети минимальной конфигурации достаточно иметь пару компьютеров, Wi-Fi роутер и несколько кабелей:

  • непосредственно сами устройства (компьютеры, принтеры и тд).
  • Wi-Fi-роутер или маршрутизатор. Самое удобное устройство для создания домашней сети, поскольку Wi-Fi-роутер есть практически в каждом доме.
  • Интернет-кабели с витой парой. Раньше было важно использование crossover-кабелей при соединении компьютеров напрямую, без роутеров и switch-коммутаторов. Сейчас же в них нет нужды, поскольку сетевые карты сами понимают как подключен кабель и производят автоматическую настройку.
  • Switch-коммутаторы или hub-концентраторы. Служат для объединения устройств в одну сеть. Главный «транспортный узел». Необязательное, но удобное устройство, давно вытесненное Wi-Fi маршрутизаторами из обычных квартир.
  • NAS (англ. Network Attached Storage). Сетевое хранилище. Представляет собой небольшой компьютер с дисковым массивом. Используется в качестве сервера и хранилища данных. Также необязательная, но удобная вещь.

Нужное оборудование у нас есть, что дальше?

Сначала необходимо определиться, каким образом будут соединяться между собой компьютеры. Если используется проводной способ подключения, то подключаем все кабели к роутеру или коммутатору и соединяем их в сеть. Существует несколько способов создания LAN-сетей.

Если используется Wi-Fi, то сначала необходимо убедиться, поддерживают ли устройства данный вид связи. Для компьютера может пригодиться отдельный Wi-Fi-адаптер, который придется отдельно докупать. В ноутбуках же он предустановлен с завода. Подключаем устройства к одному Wi-Fi-маршрутизатору.

Настройка обнаружения

Просто подключить оборудование друг к другу недостаточно, поэтому идем дальше:

  1. Все устройства должны находиться в одной «рабочей группе». Этот параметр легко настраивается в ОС Windows 10.
    Для этого проходим по пути: Панель управления — Система и безопасность — Система — Дополнительные параметры системы — Свойства системы. В открывшемся окошке надо указать, что компьютер является членом определенной рабочей группы и дать ей название. Это действие повторить на всех остальных ПК из сети.
  2. При использовании Wi-Fi изменить параметр сетевого профиля в настройках сети. Для этого в настройках «Параметры Сети и Интернет» в разделе «Состояние» нужно нажать на «Изменить свойства подключения» и выбрать профиль «Частные».
  3. После этого настраиваем параметры общего доступа. Идем в «Центр управления сетями и общим доступом» и открываем «Изменить дополнительные параметры общего доступа». Там нужно включить сетевое обнаружение, а также доступ к файлам и принтерам.
  4. Не забываем включить доступ к ПК и отключить защиту паролем.

Теперь наступает важный этап работы: настроить сетевое обнаружение и общий доступ к файлам

Важно убедиться, чтобы у всех компьютеров были правильные IP-адреса. Обычно система автоматически настраивает данный параметр, но если при работе LAN появятся сбои, то нужно будет указать адреса вручную. Проверить IP можно с помощью «настроек параметров адаптера». Заходим в «Центр управления сетями и общим доступом» и оттуда нажимаем «Изменение параметров адаптера».

Нажимаем ПКМ по подключению и открываем свойства. Дальше открываем свойства IP версии 4 TCP / IPv4 (может иметь название «протокол Интернета версии 4»). IP-адрес — то, что нам нужно. Смотрим, чтобы у первого компьютера был адрес, отличный от второго. Например, для первого будет 192.168.0.100, 192.168.0.101 у второго, 192.168.0.102 у третьего и т.д. Для каждого последующего подключенного компьютера меняем последнюю цифру адреса. Стоит учесть, что у разных роутеров могут быть разные, отличные от указанных IP-адреса. На этом этапе локальная сеть уже готова и функционирует.

Заходим в раздел «Сеть» проводника. Если все подключено правильно, то мы увидим подключенные к сети устройства. Если же нет, то Windows предложит нам настроить сетевое обнаружение. Нажмите на уведомление и выберите пункт «Включить сетевое обнаружение и доступ к файлам». Стоит учесть, что брадмауэр может помешать работе LAN, и при проблемах с работой сети надо проверить параметры брадмауэра. Теперь надо только включить нужные папки и файлы для общего доступа.

Как открыть доступ к папкам?

Нажимаем ПКМ по нужной папке и заходим во вкладку «Доступ». Нажимаем «Общий доступ» и настраиваем разрешения. Для домашней локальной сети легче всего выбрать вариант «Все». Выбираем уровень доступа для остальных участников «чтение или чтение + запись».

Теперь из свойств папки заходим во вкладку безопасности. Нажимаем «Изменить» и «Добавить». Выбираем «Все» и активируем изменения. В списке разрешений для папки должна находиться группа «Все». Если нужно открыть доступ не к отдельной папке, а всему локальному диску, то нужно зайти в свойства диска, нажать «Расширенная настройка» и поставить галочку в поле «Открыть общий доступ». Командой «\localhost» можно посмотреть, какие папки данного компьютера имеют общий доступ для локальной сети. Чтобы просмотреть файлы из общих папок нужно в проводнике найти раздел «Сеть» и открыть папку нужного компьютера.

Как подключить принтер в локальную сеть

В «Устройствах и принтерах» нужно выбрать принтер и нажав ПКМ перейти в свойства принтера. Во вкладке «Доступ» нажать на галочку «Общий доступ». Принтер должен отображаться иконкой, показывающей, что устройство успешно подключено к LAN.

Если нужно закрыть доступ к папке, то в свойствах надо найти пункт «Сделать недоступными». Если же нужно отключить весь компьютер от LAN, то легче всего изменить рабочую группу ПК.

Администрирование и создание локальных сетей с помощью программ

Бывают ситуации, когда необходимо сделать локальную сеть, но это физически невозможно. На помощь приходит программное обеспечение, позволяющее создавать виртуальные локальные сети. Существуют разные программы для создания администрирования локальных сетей. Расскажем о паре из них:

RAdmin

Очень удобное приложение, позволяющее работать с локальной сетью или VPN в пару кликов. Основные функции программы это: удаленное управление компьютером с просмотром удаленного рабочего стола, передача файлов. Также программа может помочь геймерам, играющим по локальной сети.

Hamachi

Пожалуй, самая популярная программа в данной категории. Может создавать виртуальные локальные сети с собственным сервером. Позволяет переписываться, передавать файлы и играть в игры по сети. Также имеет клиент для Android.

Основы работы с компьютером: подключение к Интернету

Урок 13: Подключение к Интернету

/ ru / computerbasics / ознакомление с ос / content /

Как мне подключиться к Интернету?

После настройки компьютера вы можете приобрести home Доступ в Интернет , чтобы вы могли отправлять и получать электронную почту, просматривать веб-страницы, транслировать видео и многое другое. Возможно, вы даже захотите настроить домашнюю беспроводную сеть , широко известную как Wi-Fi , чтобы вы могли одновременно подключать к Интернету несколько устройств.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать о подключении к Интернету.

Ищете старую версию этого видео? Вы все еще можете просмотреть это здесь.

Виды интернет-услуг

Тип интернет-сервиса, который вы выберете, будет во многом зависеть от , от каких интернет-провайдеров (ISP) обслуживают ваш регион, а также от типов услуг, которые они предлагают. Вот несколько распространенных типов интернет-услуг.

  • Dial-up : Обычно это самый медленный тип подключения к Интернету, и вам, вероятно, следует избегать его, если только это не единственная услуга, доступная в вашем регионе. Для коммутируемого доступа в Интернет используется ваша телефонная линия , поэтому, если у вас нет нескольких телефонных линий, вы не сможете пользоваться стационарной линией и Интернетом одновременно.
  • DSL : служба DSL использует широкополосное соединение , что делает его намного быстрее, чем коммутируемое соединение.DSL подключается к Интернету через телефонную линию , но не требует наличия стационарного телефона дома. И, в отличие от коммутируемого доступа, вы сможете одновременно пользоваться Интернетом и своей телефонной линией.
  • Кабель : Служба кабельного телевидения подключается к Интернету через кабельное телевидение , хотя вам не обязательно иметь кабельное телевидение, чтобы получить его. Он использует широкополосное соединение и может быть быстрее, чем услуги коммутируемого доступа и DSL; однако он доступен только при наличии кабельного телевидения.
  • Спутник : Спутниковое соединение использует широкополосное соединение, но не требует кабельных или телефонных линий; он подключается к Интернету через спутники, вращающиеся вокруг Земли . В результате его можно использовать практически в любой точке мира, но на соединение могут влиять погодные условия. Спутниковое соединение также обычно медленнее, чем DSL или кабель.
  • 3G и 4G : Услуги 3G и 4G чаще всего используются с мобильными телефонами, и они подключают по беспроводной сети через сеть вашего провайдера.Однако эти типы подключений не всегда такие быстрые, как DSL или кабельные. Они также будут ограничивать объем данных , которые вы можете использовать каждый месяц, что не относится к большинству тарифных планов широкополосного доступа.

Выбор интернет-провайдера

Теперь, когда вы знаете о различных типах Интернет-услуг

.

Как компьютеры подключаются к Интернету?

Обновлено: 06.03.2020, Computer Hope

Используя Интернет, компьютеры соединяются и обмениваются данными друг с другом, в основном используя TCP / IP (протокол управления передачей / Интернет-протокол). Думайте о TCP / IP как о книге правил, пошаговом руководстве, которое каждый компьютер использует, чтобы узнать, как разговаривать с другим компьютером. Эта книга правил определяет, что должен делать каждый компьютер для передачи данных, когда передавать данные, как передавать эти данные.В нем также указано, как получать данные таким же образом. Если правила не соблюдаются, компьютер не может подключаться к другому компьютеру, а также отправлять и получать данные между другими компьютерами.

Для подключения к Интернету и другим компьютерам в сети на компьютере должна быть установлена ​​сетевая карта. Сетевой кабель, подключенный к сетевой карте на одном конце и подключенный к кабельному модему, DSL-модему, маршрутизатору или коммутатору, может позволить компьютеру получить доступ к Интернету и подключиться к другим компьютерам.

ISP (интернет-провайдеры)

Интернет-провайдеры (поставщики Интернет-услуг), компании, предоставляющие Интернет-услуги и возможности подключения, также соблюдают эти правила. Интернет-провайдер обеспечивает мост между вашим компьютером и всеми другими компьютерами в мире в Интернете. Интернет-провайдер использует протоколы TCP / IP, чтобы сделать возможными межкомпьютерные соединения и передавать данные между ними. Интернет-провайдер назначает IP-адрес, который представляет собой уникальный адрес вашего компьютера или сети для связи в Интернете.

Домашняя сеть

Если у вас есть домашняя компьютерная сеть, компьютеры также используют TCP / IP для подключения. Протокол TCP / IP позволяет каждому компьютеру «видеть» другие компьютеры в сети и обмениваться файлами и принтерами.

Когда компьютеры подключаются к одной сети, это называется локальной сетью или LAN. Когда подключено несколько сетей, это называется глобальной сетью или WAN. С этим типом сети в вашем доме есть сетевой маршрутизатор, который подключается к вашему провайдеру.Маршрутизатору дается IP-адрес для вашего подключения к Интернету, а затем он назначает локальные IP-адреса каждому устройству в вашей сети. Эти локальные адреса часто 192.168.1.2-255. При доступе к локальному компьютеру в вашей сети ваш маршрутизатор отправляет ваши TCP / IP-пакеты между локальными IP-адресами. Однако, когда вы хотите подключиться к Интернету, ваш маршрутизатор использует IP-адрес, назначенный провайдером. Ваш IP-адрес не является адресом 192.168.x.x, потому что этот IP-адрес назначает интернет-провайдер, а не ваш маршрутизатор.

При запросе информации с веб-страницы, такой как Computer Hope, вы вводите URL-адрес, который легко понять и запомнить. Чтобы ваш компьютер мог получить доступ к компьютеру, содержащему страницы, этот URL-адрес должен быть преобразован в IP-адрес, что выполняется с помощью DNS. После того, как DNS преобразовал URL-адрес в IP-адрес, маршрутизаторы в Интернете будут знать, как маршрутизировать ваш пакет TCP / IP.

Иллюстрация ниже помогает пояснить информацию из предыдущих разделов о том, что ваш компьютер обменивается данными с другими пользователями в Интернете.

Компьютеры под управлением Windows, macOS и Linux используют протокол TCP / IP для подключения к другим компьютерам в локальной или глобальной сети. Для подключения к LAN или WAN требуется проводное или беспроводное соединение. Проводное соединение обычно выполняется с помощью сетевого кабеля (сетевой кабель Cat 5 или Cat 6). Беспроводное соединение (Wi-Fi) использует карту беспроводной сети 802.11b, 802.11g или 802.11n. Для обоих типов подключения обычно требуется сетевой маршрутизатор для подключения к другим компьютерам. Для подключения к Интернету у вас дома также требуется кабельный или DSL-модем, в зависимости от того, какого провайдера вы используете.

Наконечник

См. Нашу страницу DNS для получения дополнительной информации о том, как DNS преобразовывает веб-адрес в IP-адрес.

.

Основы сетевых технологий | IBM

Из этого введения в сети вы узнаете, как работают компьютерные сети, об архитектуре, используемой для проектирования сетей, и о том, как обеспечить их безопасность.

Что такое компьютерная сеть?

Компьютерная сеть состоит из двух или более компьютеров, соединенных кабелем (проводным) или WiFi (беспроводным) с целью передачи, обмена или совместного использования данных и ресурсов. Вы строите компьютерную сеть, используя оборудование (например,g., маршрутизаторы, коммутаторы, точки доступа и кабели) и программное обеспечение (например, операционные системы или бизнес-приложения).

Географическое положение часто определяет компьютерную сеть. Например, LAN (локальная сеть) соединяет компьютеры в определенном физическом пространстве, таком как офисное здание, тогда как WAN (глобальная сеть) может соединять компьютеры на разных континентах. Интернет - крупнейший пример глобальной сети, соединяющей миллиарды компьютеров по всему миру.

Вы можете дополнительно определить компьютерную сеть по протоколам, которые она использует для связи, физическому расположению ее компонентов, способам управления трафиком и ее назначению.

Компьютерные сети позволяют общаться в любых деловых, развлекательных и исследовательских целях. Интернет, онлайн-поиск, электронная почта, обмен аудио и видео, онлайн-торговля, потоковое вещание и социальные сети - все это существует благодаря компьютерным сетям.

Типы компьютерных сетей

По мере развития сетевых потребностей менялись и типы компьютерных сетей, которые их обслуживают. Вот наиболее распространенные и широко используемые типы компьютерных сетей:

  • LAN (локальная сеть): LAN соединяет компьютеры на относительно небольшом расстоянии, позволяя им обмениваться данными, файлами и ресурсами.Например, ЛВС может соединить все компьютеры в офисном здании, школе или больнице. Обычно локальные сети находятся в частной собственности и управляются.
  • WLAN (беспроводная локальная сеть): WLAN похожа на локальную сеть, но соединения между устройствами в сети выполняются по беспроводной сети.
  • WAN (глобальная сеть): Как следует из названия, WAN соединяет компьютеры на большой территории, например, от региона к региону или даже от континента к континенту. Интернет - это крупнейшая глобальная сеть, соединяющая миллиарды компьютеров по всему миру.Обычно вы видите модели коллективного или распределенного владения для управления WAN.
  • MAN (городская сеть): MAN обычно больше LAN, но меньше WAN. Города и государственные учреждения обычно владеют и управляют MAN.
  • PAN (персональная сеть): PAN обслуживает одного человека. Например, если у вас есть iPhone и Mac, вполне вероятно, что вы настроили PAN, который обменивается и синхронизирует контент - текстовые сообщения, электронные письма, фотографии и многое другое - на обоих устройствах.
  • SAN (сеть хранения данных): SAN - это специализированная сеть, которая обеспечивает доступ к хранилищу на уровне блоков - общей сети или облачному хранилищу, которое для пользователя выглядит и работает как накопитель, физически подключенный к компьютеру. Для получения дополнительной информации о том, как SAN работает с блочным хранилищем, смотрите наши видеоролики «Блочное хранилище и файловое хранилище» и «Блочное хранилище: полное руководство».
  • CAN (сеть кампуса): CAN также известна как корпоративная сеть.CAN больше LAN, но меньше WAN. CAN обслуживают такие объекты, как колледжи, университеты и бизнес-городки.
  • VPN (виртуальная частная сеть): VPN - это безопасное двухточечное соединение между двумя конечными точками сети (см. «Узлы» ниже). VPN устанавливает зашифрованный канал, по которому личность пользователя и учетные данные для доступа, а также любые передаваемые данные остаются недоступными для хакеров.

Важные термины и понятия

Ниже приведены некоторые общие термины, которые следует знать при обсуждении компьютерных сетей:

  • IP-адрес : IP-адрес - это уникальный номер, назначаемый каждому устройству, подключенному к сети, которая использует Интернет-протокол для связи.Каждый IP-адрес идентифицирует хост-сеть устройства и местоположение устройства в хост-сети. Когда одно устройство отправляет данные другому, данные включают в себя «заголовок», который включает IP-адрес отправляющего устройства и IP-адрес устройства назначения.

  • Узлы : Узел - это точка подключения внутри сети, которая может принимать, отправлять, создавать или хранить данные. Каждый узел требует, чтобы вы предоставили некоторую форму идентификации для получения доступа, например IP-адрес.Несколько примеров узлов включают компьютеры, принтеры, модемы, мосты и коммутаторы. Узел - это, по сути, любое сетевое устройство, которое может распознавать, обрабатывать и передавать информацию любому другому сетевому узлу.

  • Маршрутизаторы : Маршрутизатор - это физическое или виртуальное устройство, которое отправляет информацию, содержащуюся в пакетах данных, между сетями. Маршрутизаторы анализируют данные в пакетах, чтобы определить наилучший способ доставки информации к месту назначения. Маршрутизаторы пересылают пакеты данных, пока они не достигнут своего узла назначения.

  • Коммутаторы : Коммутатор - это устройство, которое соединяет другие устройства и управляет межузловой связью в сети, гарантируя, что пакеты данных достигают конечного пункта назначения. Пока маршрутизатор отправляет информацию между сетями, коммутатор отправляет информацию между узлами в одной сети. При обсуждении компьютерных сетей «переключение» относится к тому, как данные передаются между устройствами в сети. Три основных типа переключения следующие:

    • Коммутация цепи , которая устанавливает выделенный канал связи между узлами в сети.Этот выделенный путь гарантирует, что во время передачи доступна вся полоса пропускания, что означает, что никакой другой трафик не может проходить по этому пути.

    • Коммутация пакетов включает разбиение данных на независимые компоненты, называемые пакетами, которые из-за своего небольшого размера предъявляют меньше требований к сети. Пакеты проходят через сеть до конечного пункта назначения.

    • Коммутация сообщений полностью отправляет сообщение от исходного узла, перемещаясь от коммутатора к коммутатору, пока оно не достигнет своего узла назначения.

  • Порты : порт определяет конкретное соединение между сетевыми устройствами. Каждый порт обозначается номером. Если вы считаете IP-адрес сопоставимым с адресом отеля, то порты - это номера или апартаменты в этом отеле. Компьютеры используют номера портов, чтобы определить, какое приложение, служба или процесс должны получать определенные сообщения.

  • Типы сетевых кабелей : Наиболее распространенными типами сетевых кабелей являются витая пара Ethernet, коаксиальный и оптоволоконный.Выбор типа кабеля зависит от размера сети, расположения сетевых элементов и физического расстояния между устройствами.

Примеры компьютерных сетей

Проводное или беспроводное соединение двух или более компьютеров с целью обмена данными и ресурсами образуют компьютерную сеть. Сегодня почти каждое цифровое устройство принадлежит компьютерной сети.

В офисе вы и ваши коллеги можете использовать общий доступ к принтеру или к системе групповых сообщений.Вычислительная сеть, которая позволяет это сделать, скорее всего, будет LAN или локальной сетью, которая позволяет вашему отделу совместно использовать ресурсы.

Правительство города может управлять общегородской сетью камер наблюдения, которые отслеживают движение транспорта и инциденты. Эта сеть будет частью MAN или городской сети, которая позволит городскому аварийному персоналу реагировать на дорожно-транспортные происшествия, сообщать водителям об альтернативных маршрутах движения и даже отправлять штрафы водителям, которые едут на красный свет.

The Weather Company работала над созданием одноранговой ячеистой сети, которая позволяет мобильным устройствам напрямую связываться с другими мобильными устройствами без необходимости подключения к Wi-Fi или сотовой связи.Проект Mesh Network Alerts позволит доставлять жизненно важную информацию о погоде миллиардам людей даже без подключения к Интернету.

Компьютерные сети и Интернет

Интернет - это сеть сетей, соединяющая миллиарды цифровых устройств по всему миру. Стандартные протоколы обеспечивают связь между этими устройствами. Эти протоколы включают протокол передачи гипертекста («http» перед всеми адресами веб-сайтов). Интернет-протокол (или IP-адреса) - это уникальные идентификационные номера, необходимые для каждого устройства, имеющего доступ к Интернету.IP-адреса сопоставимы с вашим почтовым адресом, предоставляя уникальную информацию о местоположении, чтобы информация могла быть доставлена ​​правильно.

Интернет-провайдеры (ISP) и сетевые сервисы (NSP) предоставляют инфраструктуру, которая позволяет передавать пакеты данных или информации через Интернет. Не каждый бит информации, отправляемой через Интернет, попадает на все устройства, подключенные к Интернету. Это комбинация протоколов и инфраструктуры, которая сообщает информацию, куда именно нужно идти.

Как они работают?

Компьютерные сети соединяют такие узлы, как компьютеры, маршрутизаторы и коммутаторы, с помощью кабелей, волоконной оптики или беспроводных сигналов. Эти соединения позволяют устройствам в сети обмениваться информацией и ресурсами, а также обмениваться ими.

Сети

следуют протоколам, которые определяют способ отправки и получения сообщений. Эти протоколы позволяют устройствам обмениваться данными. Каждое устройство в сети использует Интернет-протокол или IP-адрес, строку чисел, которая однозначно идентифицирует устройство и позволяет другим устройствам распознавать его.

Маршрутизаторы

- это виртуальные или физические устройства, которые облегчают обмен данными между различными сетями. Маршрутизаторы анализируют информацию, чтобы определить наилучший способ доставки данных к месту назначения. Коммутаторы подключают устройства и управляют межузловой связью внутри сети, гарантируя, что пакеты информации, передаваемые по сети, достигают своего конечного пункта назначения.

Архитектура

Архитектура компьютерной сети определяет физическую и логическую структуру компьютерной сети.В нем показано, как компьютеры организованы в сети и какие задачи им назначены. Компоненты сетевой архитектуры включают оборудование, программное обеспечение, среду передачи (проводную или беспроводную), топологию сети и протоколы связи.

Основные типы сетевой архитектуры

Существует два типа сетевой архитектуры: одноранговая (P2P) и клиент / сервер . В архитектуре P2P два или более компьютера соединены как «одноранговые узлы», что означает, что они имеют равные возможности и привилегии в сети.P2P-сеть не требует центрального сервера для координации. Вместо этого каждый компьютер в сети действует как клиент (компьютер, которому требуется доступ к службе) и как сервер (компьютер, который обслуживает потребности клиента, обращающегося к службе). Каждый одноранговый узел делает некоторые из своих ресурсов доступными для сети, разделяя хранилище, память, пропускную способность и вычислительную мощность.

В сети клиент / сервер центральный сервер или группа серверов управляют ресурсами и предоставляют услуги клиентским устройствам в сети.Клиенты в сети общаются с другими клиентами через сервер. В отличие от модели P2P, клиенты в архитектуре клиент / сервер не разделяют свои ресурсы. Этот тип архитектуры иногда называют многоуровневой моделью, поскольку он разработан с несколькими уровнями или уровнями.

Топология сети

Сетевая топология - это то, как устроены узлы и ссылки в сети. Сетевой узел - это устройство, которое может отправлять, получать, хранить или пересылать данные. Сетевое соединение соединяет узлы и может быть кабельным или беспроводным.

Понимание типов топологии обеспечивает основу для построения успешной сети. Существует несколько топологий, но наиболее распространенными являются шина, кольцо, звезда и сетка:

  • Топология сети с шиной - это когда каждый сетевой узел напрямую подключен к основному кабелю.
  • В кольцевой топологии узлы соединены в петлю, поэтому у каждого устройства ровно два соседа. Смежные пары подключаются напрямую; несмежные пары связаны косвенно через несколько узлов.
  • В топологии сети «звезда» все узлы подключены к единому центральному концентратору, и каждый узел косвенно подключен через этот концентратор.
  • Ячеистая топология определяется перекрывающимися соединениями между узлами. Вы можете создать топологию полной сетки, в которой каждый узел в сети соединен со всеми остальными узлами. Вы также можете создать частичную топологию сетки, в которой только некоторые узлы подключены друг к другу, а некоторые подключены к узлам, с которыми они обмениваются наибольшим объемом данных.Полная ячеистая топология может быть дорогостоящей и трудоемкой для выполнения, поэтому ее часто резервируют для сетей, требующих высокой избыточности. Частичная сетка обеспечивает меньшую избыточность, но более экономична и проста в исполнении.

Безопасность

Безопасность компьютерной сети защищает целостность информации, содержащейся в сети, и контролирует доступ к этой информации. Политики сетевой безопасности уравновешивают необходимость предоставления услуг пользователям с необходимостью контролировать доступ к информации.

Есть много точек входа в сеть. Эти точки входа включают оборудование и программное обеспечение, из которых состоит сама сеть, а также устройства, используемые для доступа к сети, такие как компьютеры, смартфоны и планшеты. Из-за этих точек входа сетевая безопасность требует использования нескольких методов защиты. Защита может включать брандмауэры - устройства, которые отслеживают сетевой трафик и предотвращают доступ к частям сети на основе правил безопасности.

Процессы аутентификации пользователей с помощью идентификаторов пользователей и паролей обеспечивают еще один уровень безопасности.Безопасность включает в себя изоляцию сетевых данных, так что доступ к служебной или личной информации труднее получить, чем к менее важной информации. Другие меры сетевой безопасности включают в себя обеспечение регулярного обновления оборудования и программного обеспечения и исправлений, информирование пользователей сети об их роли в процессах безопасности и постоянную осведомленность о внешних угрозах, создаваемых хакерами и другими злоумышленниками. Сетевые угрозы постоянно развиваются, что делает безопасность сети бесконечным процессом.

Использование общедоступного облака также требует обновления процедур безопасности для обеспечения постоянной безопасности и доступа.Для безопасного облака требуется защищенная базовая сеть.

Ознакомьтесь с пятью основными соображениями по обеспечению безопасности общедоступного облака.

Ячеистые сети

Как отмечалось выше, ячеистая сеть - это тип топологии, в котором узлы компьютерной сети соединяются с максимально возможным количеством других узлов. В этой топологии узлы взаимодействуют, чтобы эффективно направлять данные к месту назначения. Эта топология обеспечивает большую отказоустойчивость, поскольку в случае отказа одного узла существует множество других узлов, которые могут передавать данные.Mesh-сети самоконфигурируются и самоорганизуются в поисках наиболее быстрого и надежного пути для отправки информации.

Тип ячеистых сетей

Есть два типа ячеистых сетей - полная и частичная:

  • В полносвязной топологии каждый сетевой узел подключается ко всем остальным сетевым узлам, обеспечивая высочайший уровень отказоустойчивости. Однако его выполнение стоит дороже. В топологии с частичной сеткой подключаются только некоторые узлы, обычно те, которые обмениваются данными наиболее часто.
  • Беспроводная ячеистая сеть может состоять из десятков и сотен узлов. Этот тип сети подключается к пользователям через точки доступа, расположенные на большой территории. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как The Weather Channel создал ячеистую сеть, которая рассылает предупреждения о суровой погоде, даже когда другие сети связи перегружены.

Балансировщики нагрузки и сети

Балансировщики нагрузки

эффективно распределяют задачи, рабочие нагрузки и сетевой трафик между доступными серверами.Думайте о балансировщиках нагрузки, как о диспетчере воздушного движения в аэропорту. Балансировщик нагрузки наблюдает за всем входящим в сеть трафиком и направляет его к маршрутизатору или серверу, лучше всего оборудованным для управления им. Цели балансировки нагрузки - избежать перегрузки ресурсов, оптимизировать доступные ресурсы, улучшить время отклика и максимизировать пропускную способность.

Полный обзор балансировщиков нагрузки см. В разделе «Балансировка нагрузки: полное руководство».

Сети доставки контента

Сеть доставки контента (CDN) - это распределенная серверная сеть, которая доставляет временно сохраненные или кэшированные копии контента веб-сайта пользователям в зависимости от географического положения пользователя.Сеть CDN хранит этот контент в распределенных местах и ​​предоставляет его пользователям, чтобы сократить расстояние между посетителями вашего веб-сайта и сервером вашего веб-сайта. Кэширование контента ближе к вашим конечным пользователям позволяет вам обслуживать контент быстрее и помогает веб-сайтам лучше охватить глобальную аудиторию. Сети CDN защищают от скачков трафика, уменьшают задержку, уменьшают потребление полосы пропускания, ускоряют время загрузки и уменьшают воздействие взломов и атак, создавая слой между конечным пользователем и инфраструктурой вашего веб-сайта.

Потоковое мультимедиа, мультимедиа по запросу, игровые компании, создатели приложений, сайты электронной коммерции - по мере роста цифрового потребления все больше владельцев контента обращаются к CDN, чтобы лучше обслуживать потребителей контента.

Главный сетевой архитектор Райан Самнер дает дальнейшее объяснение в видео «Что такое сеть доставки контента?»:

Прочтите о том, как IBM Cloud CDN улучшает качество обслуживания клиентов.

Компьютерные сетевые решения и IBM

Решения

для компьютерных сетей помогают предприятиям увеличить трафик, сделать пользователей счастливыми, защитить сеть и легко предоставлять услуги.Лучшее компьютерное сетевое решение - это обычно уникальная конфигурация, основанная на вашем конкретном виде бизнеса и потребностях.

Сети доставки контента (CDN), балансировщики нагрузки и сетевая безопасность - все упомянутые выше - являются примерами технологий, которые могут помочь предприятиям создавать оптимальные компьютерные сетевые решения. IBM предлагает дополнительные сетевые решения, в том числе:

  • Шлюзовые устройства - это устройства, которые дают вам расширенный контроль над сетевым трафиком, позволяют повысить производительность вашей сети и повысить безопасность вашей сети.Управляйте своими физическими и виртуальными сетями для маршрутизации нескольких VLAN, межсетевых экранов, VPN, формирования трафика и т. Д.
  • Direct Link обеспечивает безопасность и ускорение передачи данных между частной инфраструктурой, мультиоблаком и IBM Cloud.
  • Cloud Internet Services - это возможности безопасности и производительности, разработанные для защиты общедоступного веб-контента и приложений до того, как они попадут в облако. Получите защиту от DDoS-атак, глобальную балансировку нагрузки и набор функций безопасности, надежности и производительности, предназначенных для защиты общедоступного веб-контента и приложений до того, как они попадут в облако.Посмотрите следующее видео, чтобы узнать больше о DDoS-атаках и о том, как они происходят:

Сетевые службы в IBM Cloud предоставляют сетевые решения для увеличения трафика, удовлетворения ваших пользователей и легкого предоставления ресурсов по мере необходимости.

Зарегистрируйтесь для IBMid и создайте свою учетную запись IBM Cloud.

.

Типы компьютерных сетей: LAN, MAN, WAN, VPN

  • Home
  • Testing

      • Back
      • Agile Testing
      • BugZilla
      • Cucumber
      • Database Testing
      • Testing
      • JIRA
      • Назад
      • JUnit
      • LoadRunner
      • Ручное тестирование
      • Мобильное тестирование
      • Mantis
      • Почтальон
      • QTP
      • Центр контроля качества
      • SAPM
      • Центр контроля качества
      • Selenium
      • SoapUI
      • Управление тестированием
      • TestLink
  • SAP

      • Назад
      • AB AP
      • APO
      • Новичок
      • Basis
      • BODS
      • BI
      • BPC
      • CO
      • Назад
      • CRM
      • Crystal Reports
      • QM4O
      • Заработная плата
      • Назад
      • PI / PO
      • PP
      • SD
      • SAPUI5
      • Безопасность
      • Менеджер решений
      • Successfactors
      • SAP Tutorials
      4
    • Web
    • Apache
    • AngularJS
    • ASP.Net
    • C
    • C #
    • C ++
    • CodeIgniter
    • СУБД
    • JavaScript
    • Назад
    • Java
    • JSP
    • Kotlin
    • Linux
    • Linux js
    • Perl
    • Назад
    • PHP
    • PL / SQL
    • PostgreSQL
    • Python
    • ReactJS
    • Ruby & Rails
    • Scala
    • SQL
    • 000 0003 SQL 000
    • SQL
    • 000
    • UML
    • VB.Net
    • VBScript
    • Веб-службы
    • WPF
  • Обязательно учите!

      • Назад
      • Бухгалтерский учет
      • Алгоритмы
      • Android
      • Блокчейн
      • Бизнес-аналитик
      • Создание веб-сайта
      • Облачные вычисления
      • COBOL
      • Встроенные системы
      • 9000 Проектирование встраиваемых систем
      • 900 Ethical 9003
      • Учебные пособия по Excel
      • Программирование на Go
      • IoT
      • ITIL
      • Jenkins
      • MIS
      • Сеть
      • Операционная система
      • Назад
      • Prep
      • PM Prep
      • Управление проектом Salesforce
      • SEO
      • Разработка программного обеспечения
      • VBA
      900 04
  • Большие данные

      • Назад
      • AWS
      • BigData
      • Cassandra
      • Cognos
      • Хранилище данных
      • DevOps Back
      • DevOps Back
      • HBase
        • MongoDB
        • NiFi
    .

    Урок 3 - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАЦИЙ НА КОМПЬЮТЕРЕ

    СВЯЗЬ

    Связь с компьютером описывает процесс, в котором два или более компьютеров или устройств передают данные, инструкции и информацию. На рис. 8-1 показан пример системы связи. Некоторые коммуникации включают кабели и провода; другие отправляются по беспроводной сети. Как показано на этом рисунке, системы связи содержат все типы компьютеров и вычислительных устройств. Для успешной связи вам потребуется следующее:

    • Передающее устройство, которое инициирует инструкцию для передачи данных, инструкций или информации.

    • Устройство связи, которое подключает передающее устройство к каналу связи.

    • Канал связи или среда передачи, по которой перемещаются данные, инструкции или информация

      .

    • Устройство связи, которое соединяет канал связи с принимающим устройством.

    • Приемное устройство, которое ac

    .

    CCNA 4 Connecting Networks v6.0 - Заключительный экзамен практики CN, ответы 2019

    Как найти: Нажмите «Ctrl + F» в браузере и введите любую формулировку вопроса, чтобы найти этот вопрос / ответ.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас есть новый вопрос по этому тесту, прокомментируйте список вопросов и множественный выбор в форме под этой статьей. Мы обновим для вас ответы в кратчайшие сроки. Спасибо! Мы искренне ценим ваш вклад в наш сайт.

    1. Какие два компонента глобальной сети с большей вероятностью будут использоваться интернет-провайдером? (Выберите два.) демаркационная точка
    2. платная сеть *
    3. CO *
    4. CPE
    5. DTE
    6. Объясните:
      В центральном офисе (CO), также известном как точка присутствия (POP), находится оборудование поставщика услуг. Платная сеть содержит оборудование связи, которое используется для покрытия сети провайдера WAN.Оборудование в помещении клиента (CPE) и оконечное оборудование данных (DTE) обычно находится на территории клиента. Точка разграничения определяет, где заканчивается оборудование и проводка интернет-провайдера и начинается ответственность клиента. Пункт разграничения находится внутри здания заказчика.

    7. Каковы два преимущества коммутации пакетов перед коммутацией каналов? (Выберите два.) Меньше задержек в d
    .

    Смотрите также