Файл: информационые сети и телекомуникации.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Методичка

Дисциплина: Компьютерные сети

Добавлен: 28.11.2018

Просмотров: 868

Скачиваний: 7

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)» 

(РУТ (МИИТ) 

 
 
 
 

Одобрено кафедрой 

«

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ АВТОМАТИКА ТЕЛЕМЕХАНИКА И СВЯЗЬ» 

 

Протокол  № 

от   

 

201      

г. 

Автор:   

 
 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ С МЕТОДИЧЕСКИМИ   

УКАЗАНИЯМИ 

 

 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Информационные сети и телекоммуникации 

 
 

 

Уровень ВО:         

Бакалавриат 

 

 

Форма обучения: 

Заочная 

 

Курс:                              4 
 

Специальность/Направление:   27.03.04 Управление в технических систе-

мах (УТб) 
 

Специализация/Профиль/Магистерская программа:  (УТ) Системы и 

технические средства автоматизации и управления 
 

 

Москва


background image

 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Задание на контрольную работу: 

"Декомпозиция локальных сетей и определение  масок и  

подмасок  сетей". 

 

Задача    № 1 

 

По исходным данным, приведенным в таблице № 1, выполнить задание определен-

ное в каждом из  вариантов. Обосновать  причины и  необходимость декомпозиции сети.  
Выполняемый  вариант соответствует последней цифре шифра.   

 

Таблица 1 

 

Выполняемый вариант 

Задание 

В сети с адресом  172.16.10.252 и маской подсети 
255.2

55.255.128 определить подсеть, широкове- 

щательный адрес  и диапазон  допустимых  адресов  

 

В сети с адресом 10.10.10.5 и маской подсети 

255.255.255.252 определить подсеть, широкове- 

щательный адрес  и диапазон   допустимых адресов 

В сети с адресом 192.168.100.17 и маской подсети 

255.255.255.248  определить подсеть, широкове- 

щательный адрес  и диапазон допустимых  адресов 

В сети с адресом 192.168.100.66 и маской подсети 

255.255.255.240 определить подсеть, широкове- 

щательный адрес  и диапазон  допустимых адресов 

В сети с адресом 172.16.10.33 и маской подсети 

255.255.255.224 определить подсеть, широкове- 

щательный адрес  и диапазон  допустимых  адресов 

 

В сети с адресом  172.16.10.65 и маской подсети 

255.255.255.192 определить подсеть, широкове- 

щательный адрес  и диапазон  допустимых  адресов 

В сети с адресом  172.16.10.33 и маской подсети 

255.255.255.240 определить подсеть, широкове- 

щательный адрес  и диапазон  допустимых  адресов   

В сети с адресом  192.168.100.25 и маской подсети 
255

.255.255.252 определить подсеть, широкове- 

щательный адрес  и диапазон  допустимых  адресов   

В сети с адресом  172.16.10.17 и маской подсети 

255.255.255.240 определить подсеть, широкове- 

щательный адрес  и диапазон  допустимых  адресов   

В сети с адресом  172.16.10.33 и маской подсети 

255.255.255.240 определить подсеть, широкове- 

щательный адрес  и диапазон  допустимых  адресов   

 

 


background image

 

Задача № 2 

 

В сети класса B действуют 3 маршрутизатора: RouterA, RouterB, RouterC   каждый 

из которых содержит  один порт Ethernet   и два последовательных порта. Маршрутизато-
ры  связаны  последовательной  линией  со  скоростью  передачи  56  Кбит/сек.    Все  хосты 
имеют  одинаковую  маску.  По  данным,  приведенным  в  табл.2,  обосновать  необходимое 
количество сетевых адресов,  назначить действующие адреса  интерфейсам маршрутиза-
торов и  хостам сети, а также составить таблицы статической маршрутизации, привести 
схему сети и   адреса   соответствующих интерфейсов  

 

                                                                                  

Таблица  2 

варианта 

Сетевой адрес 

172.10.0.0 

172.20.0.0 

172.30.0.0 

172.40.0.0 

172.50.0.0 

172.60.0.0 

172.70.0.0 

172.80.0.0 

172.90.0.0 

172.95.0.0 

                                           

(Примечание: Адреса 10.0.0.0 – для сети класса А; 172.16.0.0 до 172.31.0.0 – для се-

ти класса В; 192.168.0.0 – для сети класса С – зарезервированы и недоступны в Интернете. 

Поэтому были выбраны в качестве учебных).      
 

IP- 

адресация. Форматы  IP-адресов. 

 

  IP-

адрес – число однозначно определяющее TCP/IP узел. В TCP-IP терминологии 

"узлом" называется любая машина, имеющая сетевой интерфейс, настроенный на исполь-
зование PCP/IP. Узлом может быть Windows NT Server,рабочая станция  UNIX или один 
из множества маршрутизаторов, используемых для передачи информации из одной сети в 
другую. 

  IP-

адрес  состоит  из  двух  компонентов:  идентификатора  сети  и  идентификатора 

узла. Идентификатор сети обозначает конкретную сеть (или сегмент сети), в которой узел 
физически находится. Этот адрес должен быть уникальным по всей  PCP/IP сети,  вне за-
висимости от того, является ли сеть глобальной TCP/IP сетью или это просто небольшая 
локальная сеть, в которой реализован TCP/IP. Идентификатор сети используется для пере-
дачи информации на нужный сетевой интерфейс маршрутизатора. После того как инфор-
мация попадает в нужную подсеть (нужный сегмент сети), данные передаются нужному 


background image

 

узлу - в соответствии с идентификатором узла. Все узлы, использующие  один  и тот же 
идентификатор сети, должен быть физически расположен в одном сегменте сети, чтобы 
информация могла достичь их. Если узел переносится  из одного  сетевого сегмента в дру-
гой, его сетевой адрес должен быть изменен. 

  

Идентификатор узла определяет конкретный узел в данной сети. Эта часть адреса 

не  должна повторятся  для узлов одной подсети. Узлы обычно имеют один сетевой  ин-
терфейс или сетевую карту. Однако, такие узлы как маршрутизаторы, могут быть настро-
ены на использование нескольких сетевых интерфейсов. Каждый сетевой интерфейс узла 
должен иметь свой собственный  уникальный IP-адрес.  

  

Форматы  IP-адресов  могут    представляться  как  в  двоичном,  так  и  десятичным 

форматом.  Когда  IP-адрес  записан  в  десятичном  формате,  он  состоит  из  четырех  групп 
цифр, называемых октетами, каждая из которых отделена  от соседней точкой. Для ком-
пьютера  IP-адрес является 32- битовым  числом (или 4-х байтовым) каждый октет в деся-
тичной записи может принимать значение от 0 до 255 и представляется восемью битами в 
двоичном формате, что объясняет название "октет". 

Например: число  слева  представляет  собой  двоичную  запись  адреса,  записанного 

слева: 11000000.10101000.00000000.00000001 - 192.168.0.1 

 

Преобразование между двоичными и десятичными форматами. 
Как  уже  было  упомянуто,  каждый  IP-  адрес  делится  на  4-октета.  Октет  состоит 

восьми бит. В двоичном формате каждый бит имеет значение 0,1, что соответствует деся-
тичным числам  равным 2 в степени n-1, где n-обозначает положение единицы в числе, 
считая справа налево. Десятичное значение октета может быть число от 0 до 255,т.е. сум-
ма десятичных значений всех битов октета не может быть больше чем 255. В табл.1 при-
ведены примеры двоичных и  десятичных значений некоторых октетов.  

Таблица  3 

Двоичное значение октета 

Значения битов октета 

Десятичное  значение  ок-

тета 

00000000 

10000000 

128 

128 

11000000 

128+64 

192 

11100000 

128+64+32 

224 

11110000 

128+64+32+16 

240 

11111000 

128+64+32+16+8 

248 

11111100 

128+64+32+16+8+4 

252 

11111110 

128+64+32+16+8+4+2 

254 

11111111 

128+64+32+16+8+4+2+1 

255 

 


background image

 

Получение  IP- адресов. 

 

Каждый  IP-адрес должен быть уникальным, вне зависимости от количества узлов, 

находящихся в сети. В том случае, если сеть настроена на использование TCP/IP  и не со-
единена с Интернетом, то  назначение и использование неповторяющихся адресов из про-
странства IP- адресов выбирается произвольно. Однако, если сеть имеет выход в Интер-
нет,  то  за  получением    IP  -  адреса  необходимо  обратиться    в  сетевой  информационный 
центр  Интернета, который выделяет для  организации сетевой идентификатор, позволя-
ющий создать в данной сети (подсети) необходимое количество узлов. Организация мо-
жет устанавливать идентификаторы узлов в своей подсети по собственному усмотрению.  

 

Классы адресов. 

 

Общее  адресное  пространство    IP-адресов  позволяет  использовать  примерно    4,3 

миллиарда  адресов.  Разделив  доступное  адресное  пространство  на  классы,  можно  выде-
лить блоки адресов, в соответствии с общим количеством  узлов, которые должны под-
держиваться в организации. 

 

В табл. 2 показаны классы адресов, значение старших битов  адреса (старших би-

тов первого октета), диапазон десятичных значений первого октета в данном классе и до-
ступное количество сетей и узлов, поддерживаемых в данном классе. 

В  адресах  класса  А  первый  октет  представляет  идентификатор  сети.  В  адресах 

класса В первые два октета используются для идентификатора сети, в классе С первые три 
октета используются для идентификатора сети. Таким образом, каждый адрес можно раз-
делить на два  компонента, табл. 4.     

Таблица 4 

Класс 

адреса 

Старшие биты 

Диапазон деся-

тич. значений 1 

октета 

Доступное 

Количество 

Сетей 

Доступное 

количество 

узлов 

Класс  А 

1-126.X.Y.Z. 

126 

16777214 

Класс В 

10 

128-191.X.Y.Z 

16384 

65534 

Класс С 

 

110 

192-233.X.Y.Z 

2097152 

254 

 

Таблица 5 

Класс адреса 

IP-

адрес 

Идентификатор 

Сети 

Идентификатор 

Узла 

Класс А 

W.X.Y.Z. 

X.Y.Z 

Класс В 

W.X.Y.Z 

W.X 

Y.Z 

Класс С 

W.X.Y.Z 

W.X.Y