Структура internet руководящие органы и стандарты internet реферат

Обновлено: 05.07.2024

* Данная работа не является научным трудом, не является выпускной квалификационной работой и представляет собой результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, предназначенной для использования в качестве источника материала при самостоятельной подготовки учебных работ.

1. Введение

Краткая история Интернет

Структура Интернет

Использование Интернет

2. Браузеры

3. Поиск и конвертация документов

4. Интернет в Украине

5. Заключение

6. Источники

Всплеск информации привело к созданию глобальной информационной сети Internet. В сложившихся условиях потребность в информации о сети Internet становится особенно острой. В настоящее время по Internet распространяется множество документов, касающихся как функционирования сети и работы в ней пользователей, так и связанных с различными сферами жизни: наукой, культурой, экономикой и т.д. При чём обновление информации в Internet, обширной разветвленной сети, которая включает в себя компьютерные узлы, разбросанные по всему миру, происходит, практически, в режиме реального времени.

Краткая история Internet

Вначале ничто не предвещало, что Internet станет общедоступной компьютерной сетью. Как и многие другие великие идеи, "сеть сетей" возникла из проекта, предназначавшегося совершенно для других целей. Ее прародительницей стала сеть АRPANET, разработанная и развернутая в 1969 г. компанией Bolt, Beranek, and Newman (BBN) по заказу Агентства передовых исследовательских проектов (ARPA) Министерства обороны США. ARPANET объединяла учебные заведения, военные организации и их подрядчиков. Она была создана с целью помочь исследователям в обмене информацией, а также (что явилось одной из главных целей) для отработки методов поддержания связи в случае ядерного нападения. Основатели ARPANET первоначально позволяли ученым только войти в систему и запустить программу на удаленном компьютере. Скоро к этим возможностям прибавились передача файлов, электронная почта и списки рассылки, обеспечившие общение исследователей, интересовавшихся одной и той же областью науки и техники. Но по мере роста ARPANET развивались и другие сети, и вскоре стала очевидной потребность в новых средствах связи.

В Internet нет единого пункта подписки или регистрации; вместо этого вы контактируете с поставщиком услуг, который предоставляет вам доступ к сети через местный компьютер. Последствия такой децентрализации с точки зрения доступности сетевых ресурсов также весьма значительны. Среду передачи соединения в Internet нельзя рассматривать только как паутину проводов или оптоволоконных линий. Оцифрованные данные пересылаются через маршрутизаторы, которые соединяют сети и с помощью сложных алгоритмов выбирают наилучшие маршруты для информационных потоков.

Передача данных может осуществляться по телефонным линиям, обычным или выделенным, по спутниковой связи, через микроволновые радиоканалы, оптоволоконные кабели. Между двумя сетями тоже может быть установлено коммутируемое соединение для передачи данных, а по окончании этой передачи - разъединено.

Выделенная линия работает следующим образом: с её помощью устанавливается постоянное соединение, которое всегда позволяет передать поток информации от одного компьютера к другому. Выделенные линии для транспортировки цифровых данных отличаются скоростью - от 2,5 Кбит/с до 45 Мбит/с. Линия T1 обеспечивает скорость передачи 1,544 Мбит/с, а линия T3 еще быстрее - 45 Мбит/с.

Микроволновое оборудование позволяет соединять сети без проводов, переправляя данные с помощью передатчика на приемную антенну. Между двумя соединяющимися пунктами стоят повторители (репитеры), задача которых принять сигнал, усилить его и передать на следующую станцию; расстояние между станциями может меняться в зависимости от ландшафта, так как микроволновая связь действует в пределах прямой видимости.

Спутниковая связь. Расположенные на геосинхронных орбитах на высоте 22 500 миль над экватором, спутники связи обладают преимуществами при сверхбольших расстояниях. Ретрансляторы на борту спутников получают сигналы от наземных станций и передают их на Землю. В качестве приемной антенны используются терминалы сверхмалой апертуры - VSAT.

Исключительно полезными средствами Internet предоставляемыми пользователям являются FTP и Telnet.

Передача файлов с одного компьютера на другой - одно из самых удобных новшеств, принесенных сетевой революцией. Она основывается на протоколе передачи файлов, или FTP(File Transmission Protocol). Доступ к материалам, переведенным в разряд общедоступных, осуществляется через процедуру под названием "анонимный FTP", позволяющую вам регистрироваться на удаленных компьютерах и использовать источники информации в тех каталогах, которые открыли для общего доступа администраторы систем.

Удаленный доступ (иначе называемый Telnet) дает возможность подключиться к удаленному компьютеру и работать с ним в интерактивном режиме. С помощью Telnet можно входить в библиотечные каталоги университетов и искать любую информацию. Удаленный компьютер будет откликаться на ваши команды, а ваш собственный - работать как простой терминал. Во многих случаях системы на базе меню, установленные на удаленных машинах, делают интерактивный сеанс работы интуитивным.

Чтобы описать сегодняшнюю Internet, полезно воспользоваться строгим определением. В своей книге "The Matrix: Computer Networks and Conferencing Systems Worldwide" (Digital Press, 1990) Джон Квотерман (John S.Quarterman) описывает Internet как "метасеть, состоящую из многих сетей, которые работают согласно протоколам семейства TCP/IP, объединены через шлюзы и используют единое адресное пространство и пространство имен".

Если набросать самую примитивную схему, то в основе Internet будет лежать система магистральных сетей, называемых опорными. В США крупнейшей такой сетью является ANSnet (Advanced Network & Services Network), на основе которой предоставляются услуги NSFNET и коммерческой ANS CO+RE. Ассоциация Commercial Internet.. Сети среднего уровня по своей природе являются региональными и подсоединяют один или несколько штатов к высокоскоростной опорной сети. На местном уровне сети отдельных организаций подключены к региональным сетям, которые, в свою очередь, предоставляют им доступ к потоку трафика в опорной сети. В Европе в качестве примера можно назвать EBONE, панъевропейскую опорную IP-сеть, а также NORDUnet, EUROPANet и EUnet, обеспечивающие сетевые соединения по всему материку. Каждая из этих сетей отвечает за трафик, который циркулирует внутри нее, и может маршрутизировать его как считает нужным. Если, например, информацией хотят обменяться два компьютера, расположенные в одном университете, то трафик не следует выпускать за пределы локальной сети. Тот же принцип применим и к региональным сетям. Каждая сеть несет ответственность за соединение с сетью более высокого уровня

Буквально несколько лет назад появилась новая технология Internet названная World Wide Web (WWW), что обычно переводится как „Всемирная паутина”. Эта система была разработана, в основном, в Европейской лаборатории элементарных частиц в Швейцарии (CERN). Сеть предназначалась первоначально для физиков, но затем получила широкое признание.

WWW построена по технологии, в основе которой лежит принцип создания гипертекстовых документов (web-страниц). Гипертекстовый документ заключает в себе ссылки на другие подобные документы, которые, в свою очередь, содержат ссылки на следующие, и т.д. Таким образом они оказываются связанными между собой.

В настоящее время на этом рынке доминируют два броузера: Navigator навигатор фирмы Netscape и Internet Explorer фирмы Microsoft. Они предоставляют пользователям весьма схожий интерфейс и набор основных возможностей и ведут на этом рынке весьма жёсткую конкурентную борьбу, постоянно обновляя предыдущие версии. Ниже приводится отличия на которые ссылаются как Netscape так и Microsoft стремясь к первенству на этом рынке.

Импортирование и конвертирование документов

Лучший вариант при поиске документов - наличие справочников Internet-адресов. В случае же их отсутствия следует начать поиск с помощью сетевых машин. Кроме того, сами гипертекстовые документы заключают в себе возможность поиска по помещенным в них ссылках, что часто приводит к желаемому результату.

После нахождения необходимого документа помимо его просмотра часто имеется необходимость получения файла, его содержащего. В этом случае возникает ряд трудностей. Файлы в WWW написаны на HTML (Hyper Text Makeup Language) имеют расширение . htm’’ и хранятся в ASCII-кодах. После копирования такого файла с помощью броузера и просмотре его с помощью какого-либо редактора (например MultiEditor, Norton Editor, или Word, который в свою очередь выполняет конвертирование собственными средствами в необходимый формат, с расширением . doc”), отображается много служебной информации, что загромождает текст. Можно, конечно же, ,,в ручную’’ выделить исходный текст, что в случае обьёмных документов требует значительной затраты времени.

Чтобы избежать этого существуют программы-конверторы.

однако практически всё это обеспечение не является ,,shareware” и поэтому становится труднодоступным. Имеются конечно же и свободно распространяемое обеспечение, но не всегда они могут соревноваться по количеству выполняемых функций с коммерческими продуктами.

Этот конвертер ,,убирает’’ из файла всю HTML-информацию, после чего файл вместо расширения . htm’’ получает расширение . asc’’ c сохранением разбиения на абзацы. После этого с этим конвертированным файлом можно работать в желаемом редакторе.К недостаткам этого файла следует отнести не восстановление таблиц.

Существует так же способ копирования файла через буфер обмена, при котором файл в броузере выделяется, либо с помощью мыши, либо с помощью ,,горячей клавиши” ,,Ctrl+A’’, а затем, вставляется из буфера в Word-овский документ. В этом случае вся HTML-информация так же копируется. Как уже упоминалось, при импортировании файлов такими способами таблицы теряют свой вид, картинки так же не сохраняются.

Картинки, однако, можно получить довольно несложным способом(для определённости рассмотрим Netscape Navigator 2.0): после того как расположить указатель мыши на требуемой картинке следует ,,щелкнуть” правой клавишей мыши. В результате раскроется диалоговое окно в котором следует указать имя данного файла и место, где его следует сохранить. В результате требуемая картинка будет сохранена в формате . gif”. Так же просматривая содержимое кэша броузера, если к тому же сделать его значительного размера, то можно там обнаружить ряд файлов с картинками, которые хранятся в таком же формате (. gif”) но под собственными именами. Нахождение требуемой сводится к простому просмотру.

Отличие таблицы от картинки в данном случае следующее: картинка хранится в готовом файле и этот из него ,,закачивается” на web-страницу; таблица же создаётся средствами HTML-редактора, поэтому представляет собой просто часть программы поэтому её приходится восстанавливать вручную непосредственно в редакторе.

Следует отметить, что найденный документ можно просто распечатать используя собственные возможности броузера.

Другим способом получения файлов Internet является использование программы ,,ftp”. Cвое название она получила от названия протокола передачи файлов в сети FTP (File Transmission Protocol).При работе эта программа использует IP-адреса сети . IP-адреса - уникальные номера, которые применяются для идентификации компьютеров в Internet. IP-адрес состоит из четырех номеров (каждый по величине не больше 255 в десятичной записи), отделенных друг от друга точками. 192.33.33.22 - это IP-адрес, так же как и 138.40.11.1. Крайнее слева число обозначает крупную сеть; числа, которые стоят правее, указывают на более мелкие участки внутри этой крупной сети, и так до тех пор, пока мы не попадем на конкретный компьютер. Очевидно, что с подобными адресами сразу же возникает проблема: они длинные и их трудно запомнить. Чтобы облегчить запоминание, компьютеры стали обозначать специальными именами, например liberty.uc.wlu.edu (такое имя называется доменным). С подобной адресной информацией работать легче, потому что доменные имена обладают постоянной структурой, опираясь на которую можно понять, к чему они относятся. Вы набираете имя, а маршрутизаторы, которые обрабатывают сетевой поток данных, подставляют вместо него соответствующие цифры IP- адреса.

Internet в Украине.

Видеоконференции. Их тоже можно осуществлять через Интернет. Но для этого уже потребуются высокие скорости передачи данных. Требования к задержкам при передачи изображения не стольвелики, как при передаче голоса. Обычно передаётся лиш так называемый дельта- сигнал, т.е. изменения в картинке. Этим снижается избыточность передаваемой информации и требования к задержкам.

VOD (Video- On- Demand) – это видео по заказу. Другими словами , больше не нужно ждать пок4аза любимого фильма по ТВ или в кинотеатрах. Достаточно лиш выбрать его из обширной фильмотеке на сервере и запустить его просмотр на своём ПК. Однако для этого необходимы более скоростные каналы связи. Предоставить их уже сейчас могут современные мультемедийные телефонные станции или станции с ISDN сервисом. Это технологии, позволяющие по тем же соеденительным линиям подать к абоненту цифровой поток со скоростью до 2 Мб/сек.

Выбрав эту тему для себя я открыл много нового, Интернет – это великая вещ. С ним можно решить много проблем. Я хочу, чтобы человечество использовало это величайшее изобретение себе во благо.

Предметом данной работы является изучение структуры сети Интернет.

Мы живем в век постоянного технического прогресса и информационных технологий. В этих условиях появляется потребность в постоянном обмене и переработке информации.

Целью данной работы является знакомство с структурными составляющими сети Интернет и их взаимодействием.

Содержание работы

Список используемой литературы. 24

Содержимое работы - 1 файл

Реферат.doc

Федеральное агентство по образованию РФ

Реферат по дисциплине:

Список используемой литературы. . 24

Предметом данной работы является изучение структуры сети Интернет.

Мы живем в век постоянного технического прогресса и информационных технологий. В этих условиях появляется потребность в постоянном обмене и переработке информации.

Целью данной работы является знакомство с структурными составляющими сети Интернет и их взаимодействием.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

  1. Выделить основные понятия и основные элементы сети Интернет.
  2. Выявить особенности административной системы управления и её внутренних взаимосвязей
  3. Описать ресурсы, эксплуатируемые рядовыми пользователями.

ГЛАВА 1. Основные понятия и структурные составляющие сети Интернет.

Интернет представляет собой всемирную компьютерную сеть, то есть сеть, связывающую в единое целое миллионы вычислительных устройств, расположенных в разных уголках земного шара [3].

Структура Интернет напоминает паутину, в узлах которой находится мощное комуникационное оборудование, принадлежащее, например, Министерствам Связи каждой из стран [2].

Интернет - одно из величайших и сложнейших изобретений человечества. Огромное количество литературы написано о том, как устроен и как работает Интернет. Но необходимо понимать основные составные части:

Компьютеры - обычные персональные компьютеры и мощные серверы в локальных сетях различных организаций. Не стоит забывать и о персональных компьютерах, расположенных дома у частных лиц [2].

Вся информация в Интернет хранится на Web-серверах. Серверы, объединенные высокоскоростными магистралями или каналами общественных телекоммуникаций (выделенным телефонным аналоговым и цифровым линиям, оптическим каналам связи и радиоканалам, в том числе спутниковым линиям связи), составляют базовую часть сети Интернет.

Серверы имеют свои адреса и управляются специализированными программами. Они позволяют пересылать почту и файлы, производить поиск в базах данных и выполнять другие задачи.

В настоящее время существует множество способов соединения с сетью Интернет. Способ подключения компьютера к сети Интернет зависит от используемого пользователем уровня услуг, которые он хочет получить от провайдера (поставщика услуг), от скорости и качества передачи данных.

Способы подключения к Интернет можно классифицировать по следующим видам:

-доступ по выделенным линиям;

-доступ по широкополосной сети (DSL - Digital Subscriber Line);

-доступ к Интернет по локальной сети;

-спутниковый доступ в Интернет;

-доступ к Интернет с использованием каналов кабельной телевизионной сети;

-беспроводные технологии [4].

Кабели - могут быть телефонными, оптико - волоконными, коаксиальными и т. д. [2]. Оконечные системы связаны друг с другом линиями связи. Существует большое количество различных линий связи, использующих разнообразные типы физических носителей: коаксиальные, медные, волоконно-оптические кабели, линии радиосвязи и т. д. Линия связи определяет скорость передачи данных. Максимальную скорость передачи данных называют пропускной способностью линии и измеряют в битах в секунду. Оконечные системы далеко не всегда напрямую соединены между собой единственной физической линией связи. Напротив, типичной является ситуация, когда связь осуществляется с помощью множества последовательных линий, соединяемых специальными коммутирующими устройствами — маршрутизаторами [3].

Маршрутизирующие устройства - роутеры, модемы, мосты, коммутаторы и прочие коммуникационные устройства, обеспечивающие передачу данных в сети по самому оптимальному маршруту [2].

Маршрутизаторы решают, в каком направлении отослать сетевые данные, предварительно посылая пакеты по нужному адресу и затем "маршрутизируя" данные в направлении соответствующего компьютера, где эти пакеты собираются вновь. Мосты предназначены для соединения двух каких-либо сегментов кабельной проводки внутри сети; коммутаторы -- это приспособления для замыкания и размыкания цепей [1].

Программное обеспечение - необходимо для хранения, обработки и передачи данных.

Данные - информация в различных форматах (текст, графика, видио, аудио, 3 - х мерные миры и т. д.) [2].

В последнее время все чаще к Интернету подключаются такие нетрадиционные оконечные системы, как устройства PDA (Personal Digital Assistant — персональный цифровой помощник), телевизоры, мобильные компьютеры, автомобили и даже тостеры. (Тостер является не единственным необычным устройством, подключенным к Интернету.) Так или иначе, все вышеперечисленные устройства в терминологии Интернета называют хостами, или оконечными системами. По оценкам специалистов, в январе 2002 года в Интернете насчитывалось от 100 до 500 миллионов оконечных устройств, и со временем это число экспоненциально возрастает [3].

Одной из инфраструктурных составляющих является совокупность сервисов и служб сети.

Наиболее распространенными функциональными службами в Интернет являются:

1) Электронная почта E-mail - служба электронного общения в режиме оффлайн;

2) Распределенная система гипермедиа Word Wide Web (WWW);

3) Передача файлов - FTP;

4) Поиск данных и программ - Archie;

5) USENET, News - телеконференции, группы новостей (доски объявлений) или дискуссионные группы по различным темам;

6) Поиск данных по ключевым словам WAIS (WAIS реализует концепцию распределенной информационно-поисковой системы);

7) Whois - адресная книга сети Internet. По запросу пользователь может получить информацию о владельцах доменных имен;

8) Доступ к компьютерам в режиме удаленного терминала - Telnet;

9) Gopher - служба доступа к информации с помощью иерархических каталогов (иерархических меню).

10) Службы для электронного общения в режиме онлайн: мессенджеры и VoIP сервис.

Все услуги предоставляемые сетью Internet можно разделить на две категории: обмен информацией между абонентами сети и использование баз данных сети. Фактически все службы (услуги) сети построены по принципу клиент-сервер. Сервером в сети называется компьютер или программа способные предоставлять некоторые сетевые услуги клиентам по их запросам.

К клиентским программам относятся:

браузеры - программы для просмотра Web-серверов;

1.1. Административное устройство Internet и его организации.

Не существует какой-либо одной организации, которая бы владела или управляла сетью Интернет или контролировала бы ее. Эта функция выполняется благодаря слиянию усилий независимых сетей. Сети-участники могут возглавляться президентами или руководителями, однако не существует единого управления сетью Интернет. В настоящее время большое влияние на будущее Интернет оказывает Интернет-общество, организация с добровольным членством, цель которой -- способствовать глобальному обмену информацией при помощи Интернет-технологии [1].

Существуют коммерческие организации, предоставляющие доступ к Интернет частным и юридическим лицам. Такие организации называются провайдерами (ISP).

Особую роль в выработке международных открытых стандартов играют стандарты Internet. Ввиду постоянно растущей популярности Internet, эти стандарты становятся международными стандартами "де-факто", и многие из них приобретают впоследствии статус официальных международных стандартов за счет утверждения одной из вышеперечисленных организаций, в том числе ISO и ITU-T. Существует несколько организационных подразделений, отвечающих за развитие Internet и, в частности, за стандартизацию средств Internet.

Основным из них является Internet Society (ISOC) — профессиональное сообщество, которое занимается общими вопросами эволюции и роста Internet как глобальной коммуникационной инфраструктуры. Под управлением ISOC работает Internet Architecture Board (IAB) — организация, в ведении которой находится технический контроль и координация работ для Internet. IAB координирует направление исследований и новых разработок для стека TCP/IP и является конечной инстанцией при определении новых стандартов Internet.


Рис. 12.1. Cтандартизация Internet.

В IAB входят две основные группы: Internet Engineering Task Force (IETF) и Internet Research Task Force (IRTF). IETF — это инженерная группа, которая занимается решением наиболее актуальных технических проблем Internet. Именно IETF определяет спецификации, которые затем становятся стандартами Internet. В свою очередь, IRTF координирует долгосрочные исследовательские проекты по протоколам TCP/IP.

В любой организации, занимающейся стандартизацией, процесс выработки и принятия стандарта состоит из ряда обязательных этапов, которые, собственно, и составляют процедуру стандартизации. Рассмотрим эту процедуру на примере разработки стандартов Internet. (Рис. 12.2, на котором показана схема прохождения стандарта через все этапы, сам является документом RFC; заметим, что он выполнен средствами псевдографики, для того, чтобы его можно было прочесть практически в любой операционной среде.)

1. Сначала в IETF представляется так называемый рабочий проект (draft) в виде, доступном для комментариев (на рисунке данный этап обозначен enter). Он публикуется в Internet, после чего широкий круг заинтересованных лиц включается в обсуждение этого документа, в него вносятся исправления, и, наконец, наступает момент, когда можно зафиксировать содержание документа. На данном этапе проекту присваивается номер RFC (возможен и другой вариант развития событий — после обсуждения рабочий проект отвергается и удаляется из Internet).

2. После присвоения номера проект приобретает статус предлагаемого стандарта (на рисунке proposed). В течение 6 месяцев этот предлагаемый стандарт проходит проверку практикой, в результате в него вносятся изменения.

3. Если результаты практических исследований свидетельствуют об эффективности предлагаемого стандарта, то ему, со всеми внесенными изменениями, присваивается статус проекта стандарта (на рисунке draft std). Затем в течение как минимум 4-х месяцев проходят его дальнейшие испытания "на прочность", при этом создается по крайней мере две программных реализации.

4. Если во время пребывания в ранге проекта стандарта в документ не было внесено никаких исправлений, ему может быть присвоен статус официального стандарта Internet (на рисунке standart).


Рис. 12.2. Стадии стандартизации протокола Internet.

Следует заметить, что все стандарты Internet носят название RFC с соответствующим порядковым номером, но далеко не все RFC являются стандартами Internet — часто эти документы представляют собой комментарии к какому-либо стандарту или просто описания некоторой проблемы Internet.

Цель: ознакомиться со структурой и основными принципами работы всемирной сети Интернет, с базовыми протоколами Интернет и системой адресации.

Архитектура и принципы работы сети Интернет

Глобальные сети, охватывая миллионы людей, полностью изменили процесс распространения и восприятия информации.

Глобальные сети (Wide Area Network, WAN) – это сети, предназначенные для объединения отдельных компьютеров и локальных сетей, расположенных на значительном удалении (сотни и тысячи километров) друг от друга. Глобальные сети объединяют пользователей, расположенных по всему миру, используя при этом самые разнообразные каналы связи.

Современный Интернет — весьма сложная и высокотехнологичная система, позволяющая пользователю общаться с людьми, находящимися в любой точке земного шара, быстро и комфортно отыскивать любую необходимую информацию, публиковать для всеобщего сведения данные, которые он хотел бы сообщить всему миру.

Чтобы описать сегодняшний Internet , полезно воспользоваться строгим определением.

В Internet нет единого пункта подписки или регистрации, вместо этого вы контактируете с поставщиком услуг, который предоставляет вам доступ к сети через местный компьютер. Последствия такой децентрализации с точки зрения доступности сетевых ресурсов также весьма значительны. Среду передачи данных в Internet нельзя рассматривать только как паутину проводов или оптоволоконных линий. Оцифрованные данные пересылаются через маршрутизаторы, которые соединяют сети и с помощью сложных алгоритмов выбирают наилучшие маршруты для информационных потоков (рис.1).

В отличие от локальных сетей, в составе которых имеются свои высокоскоростные каналы передачи информации, глобальная (а так­же региональная и, как правило, корпоративная) сеть включает под­сеть связи (иначе: территориальную сеть связи, систему передачи ин­формации), к которой подключаются локальные сети, отдельные ком­поненты и терминалы (средства ввода и отображения информации) (рис. 2).

Подсеть связи состоит из каналов передачи информации и коммуни­кационных узлов, которые предназначены для передачи данных по сети, выбора оптимального маршрута передачи информации, комму­тации пакетов и реализации ряда других функций с помощью компь­ютера (одного или нескольких) и соответствующего программного обеспечения, имеющихся в коммуникационном узле. Компьютеры, за которыми работают пользователи-клиенты, называются рабочими станциями, а компьютеры, являющиеся источниками ресурсов сети, предоставляемых пользователям, называются серверами. Такая струк­тура сети получила название узловой.


Рис.1 Схема взаимодействия в сети Интернет

Интернет – это глобальная информационная система, которая:

· логически взаимосвязана пространством глобальных уникальных адресов, основанных на Интернет-протоколе (IP);

· способна поддерживать коммуникации с использованием семейства протокола управления передачей - TCP/IP или его последующих расширений/преемников и/или других IP-совместимых протоколов;

· обеспечивает, использует или делает доступными на общественной или частной основе высокоуровневые услуги, надстроенные над описанной здесь коммуникационной и иной связанной с ней инфраструктурой.

Инфраструктура Интернет (рис.2):

1. магистральный уровень (система связанных высокоскоростных телекоммуникационных серверов).

2. уровень сетей и точек доступа (крупные телекоммуникационные сети), подключенных к магистрали.

3. уровень региональных и других сетей.

4. ISP – интернет-провайдеры.

К техническим ресурсам сети Интернет относятся компьютерные узлы, маршрутизаторы, шлюзы, каналы связи и др.


Рис.2 Инфраструктура сети Интернет

T CP / IP — технология межсетевого взаимодействия

Наиболее распространенным протоколом управления обменом данных является протокол TCP/IP. Главное отличие сети Internet от других сетей заключается именно в ее протоколах TCP/IP, охватыва­ ющих целое семейство протоколов взаимодействия между компью­ терами сети. TCP/IP — это технология межсетевого взаимодействия, технология Internet . Поэтому г лобальная сеть, объединяющая мно­ жество сетей с технологией TCP/IP , называется Internet .

Протокол TCP/IP — это семейство программно реализованных протоколов старшего уровня, не работающих с аппаратными пре­ рываниями. Технически протокол TCP/IP состоит из двух частей — IP и TCP .

Протокол IP ( Internet Protocol — межсетевой протокол) является главным протоколом семейства, он реализует распространение ин­ формации в IP -сети и выполняется на третьем (сетевом) уровне моде ли ISO / OSI . Протокол IP обеспечивает дейтаграммную доставку паке­ тов, его основная задача — маршрутизация пакетов. Он не отвечает за надежность доставки информации, за ее целостность, за сохране­ ние порядка потока пакетов. Сети, в которых используется протокол IP , называются IP -сетями. Они работают в основном по аналоговым каналам (т.е. для подключения компьютера к сети требуется IP -мо­ дем) и являются сетями с коммутацией пакетов. Пакет здесь называ­ ется дейтаграммой.

Высокоуровневый протокол TCP ( Transmission Control Protocol — протокол управления передачей) работает на транспортном уровне и частично — на сеансовом уровне. Это протокол с установлением ло­ гического соединения между отправителем и получателем. Он обес­ печивает сеансовую связь между двумя узлами с гарантированной доставкой информации, осуществляет контроль целостности переда­ ваемой информации, сохраняет порядок потока пакетов.

Для компьютеров протокол TCP/IP — это то же, что правила раз­ говора для людей. Он принят в качестве официального стандарта в сети Internet , т.е. сетевая технология TCP/IP де-факто стала техноло­ гией всемирной сети Интернет.

АДРЕСАЦИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Основные протоколы сети Интернет

Работа сети Internet основана на использовании семейств коммуникационных протоколов TCP/IP ( Transmission Control Protocol / Internet Protocol ). TCP/IP используется для передачи данных как в глобальной сети Internet , так и во многих локальных сетях.

Название TCP/IP определяет семейство протоколов передачи данных сети. Протокол — это набор правил, которых должны придерживаться все компании, чтобы обеспечить совместимость производимого аппаратного и программного обеспечения. Эти правила гарантируют совместимость производимого аппаратного и программного обеспечения. Кроме того, TCP / IP – это гарантия того, что ваш персональный компьютер сможет связаться по сети Internet с любым компьютером в мире, также работающим с TCP/IP. При соблюдении определенных стандартов для функционирования всей системы не имеет значения, кто является производителем программного обеспечения или аппаратных средств. Идеология открытых систем предполагает использование стандартных аппаратных средств и программного обеспечения. TCP/IP — открытый протокол и вся специальная информация издана и может быть свободно использована.

Различный сервис, включаемый в TCP/IP, и функции этого семейства протоколов могут быть классифицированы по типу выполняемых задач. Упомянем лишь основные протоколы, так как общее их число насчитывает не один десяток:

· транспортные протоколы — управляют передачей данных между двумя машинами:

· TCP / IP ( Transmission Control Protocol ),

· UDP ( User Datagram Protocol );

· протоколы маршрутизации — обрабатывают адресацию данных, обеспечивают фактическую передачу данных и определяют наилучшие пути передвижения пакета:

· IP (Internet Protocol),

· ICMP (Internet Control Message Protocol),

· RIP (Routing Information Protocol)

· протоколы поддержки сетевого адреса — обрабатывают адресацию данных, обеспечивают идентификацию машины с уникальным номером и именем:

· DNS (Domain Name System),

· ARP (Address Resolution Protocol)

· протоколы прикладных сервисов — это программы, которые пользователь (или компьютер) использует для получения доступа к различным услугам:

· FTP ( File Transfer Protocol ),

· NNTP (NetNewsTransfer Protocol)

Сюда включается передача файлов между компьютерами, удаленный терминальный доступ к системе, передача гипермедийной информации и т.д.;

· EGP (Exterior Gateway Protocol),

· GGP (Gateway-to-Gateway Protocol),

· IGP (Interior Gateway Protocol);

· SMTP (Simple Mail Transfer Protocol),

· NFS ( Network File System ).

IP -адресация

Теперь подробнее остановимся на понятии IP -адреса.

Каждый компьютер в Internet (включая любой ПК, когда он устанавливает сеансовое соединение с провайдером по телефонной линии) имеет уникальный адрес, называемый IP -адрес.

IP -адрес имеет длину 32 бита и состоит из четырех частей по 8 бит, именуемых в соответствии с сетевой терминологией октетами ( octets ). Это значит, что каждая часть IP-адреса может принимать значение в пределах от 0 до 255. Четыре части объединяют в запись, в которой каждое восьмибитовое значение отделяется точкой. Когда речь идет о сетевом адресе, то обычно имеется в виду IP -адрес.

С понятием IP -адреса тесно связано понятие хоста ( host ). Некоторые просто отождествляют понятие хоста с понятием компьютера, подключенного к Internet . В принципе, это так, но в общем случае под хостом понимается любое устройство, использующее протокол TCP/IP для общения с другим оборудованием. То есть кроме компьютеров, это могут быть специальные сетевые устройства — маршрутизаторы ( routers ), концентраторы ( habs ) и другие. Эти устройства так же обладают своими уникальными I Р-адресами,— как и компьютеры узлов сети пользователей.

Любой IP -адрес состоит из двух частей: адреса сети (идентификатора сети, Network ID ) и адреса хоста (идентификатора хоста, Host ID ) в этой сети. Благодаря такой структуре IP -адреса компьютеров в разных сетях могут иметь одинаковые номера. Но так как адреса сетей различны, то эти компьютеры идентифицируются однозначно и не могут быть перепутаны друг с другом.

IP-адреса выделяются в зависимости от размеров организации и типа ее деятельности. Если это небольшая организация, то, скорее всего в ее сети немного компьютеров (и, следовательно, IP -адресов). Напротив, у большой корпорации могут быть тысячи (а то и больше) компьютеров, объединенных во множество соединенных между собой локальных сетей. Для обеспечения максимальной гибкости IP -адреса разделяются на классы: А, В и С. Еще существуют классы D и Е, но они используются для специфических служебных целей.

Адрес сети класса A определяется первым октетом IP -адреса (считается слева направо). Значение первого октета, находящееся в пределах 1-126, зарезервировано для гигантских транснациональных корпорации и крупнейших провайдеров. Таким образом, в классе А в мире может существовать всего лишь 126 крупных компаний, каждая из которых может содержать почти 17 миллионов компьютеров.

Класс B использует 2 первых октета в качестве адреса сети, значение первого октета может принимать значение в пределах 128—191. В каждой сети класса В может быть около 65 тысяч компьютеров, и такие сети имеют крупнейшие университеты и другие большие организации.

Если любой IP -адрес символически обозначить как набор октетов w . x . y . z , то структуру для сетей различных классов можно представить в таблице 1.

Читайте также: