По вашему запросу ничего не найдено :(
Убедитесь, что запрос написан правильно, или посмотрите другие наши статьи:
img
Допустим нам нужно отправить почтой посылку куда-то в Лондон. Что мы делаем? Идем в почту, берём специальный бланк и заполняем соответствующие поля. Отправитель Вася Пупкин, адрес: ул. Тверская, дом 40, кв. 36., Москва, Россия. Кому: Шерлок Холмс, Baker Street 221B, London, United Kingdom. То есть мы отправили посылку конкретному лицу, проживающему по конкретному адресу. Как и в реальном мире, в мире информационных технологий тоже есть своя адресация. В данном случае получателем выступает компьютер, за которым закреплён соответствующий IP адрес. IP aдрес это уникальный идентификатор устройства, подключённого к локальной сети или интернету. p> Видео про IP - адрес На данный момент существуют две версии IP адресов: IP версии 4 (IPv4) и IP версии 6 (IPv6). Смысл создания новой версии заключается в том, что IP адреса в 4-ой версии уже исчерпаны. А новые устройства в сети появляются с огромной скоростью и им всем нужно выделать свой уникальный адрес. IPv4 представляет собой 32-битное двоичное число. Удобной формой записи IP-адреса (IPv4) является запись в виде четырёх десятичных чисел (от 0 до 255), разделённых точками, например, 192.168.0.1. Но так как компьютеры понимают только двоичную систему исчисления, то указанный адрес преобразуют в двоичную форму - 11000000 10101000 00000000 00000000. Длина же IPv6 адресов равна 128-битам. IPv6 адрес представляется в виде строки шестнадцатеричных цифр, разделенной двоеточиями на восемь групп, по 4 шестнадцатеричных цифрр в каждой. Например: 2003:00af:café:3daf:1000:edaf:1001:afad. Каждая группа равна 16 битам в двоичном представлении. IP адреса принято делить на публичные и приватные. Публичный адрес это адрес, который виден в Интернете. Все сайты в глобальной сети имеют публичный или "белый" IP адрес. Для merionet.ru он равен 212.193.249.136. Да и ваш компьютер тоже имеет публичный адрес, который можете просмотреть либо на роутере, либо на специальных сайтах, например 2ip.ru. Но в вашем случае под одним IP адресом в Интернет могут выходить 10, 50, 100 пользователей из вашей же сети. Потому что на самом деле это адрес не конкретного компьютера в сети, а маршрутизатора, через который вы выходите в сеть. Публичные адреса должны быть уникальны в пределах всего Интернета. Приватные же адреса это такой тип адресов, которые используют в пределах одной локальной сети и не маршрутизируются в Интернет. Существуют следующие диапазоны приватных IP адресов: 10.0.0.0-10.255.255.255, 172.16.0.0-172.31.255.255, 192.168.0.0-192.168.255.255. Посмотреть свой локальный приватный адрес можете либо в свойствах сетевого адаптера, либо в командной строке набрав команду ipconfig. В начале зарождения Интернета IP адреса было принято делить на классы: Класс Начальный IP Конечный IP Число сетей Число хостов Класс A 0.0.0.0 127.255.255.255 126 16777214 Класс B 128.0.0.0 191.255.255.255 16382 65536 Класс C 192.0.0.0 223.255.255.255 2097150 254 Класс D 224.0.0.0 239.255.255.255 Класс E 240.0.0.0 254.255.255.255 При этом адрес 0.0.0.0 зарезервирован, он назначается хосту, когда он только что подключен к сети и не имеет IP адреса. Если в сети имеется DHCP сервер, то хост в качестве адреса источника отправляет адрес 0.0.0.0. Адрес 255.255.255.255 это широковещательный адрес. А адреса начинающиеся на 127 зарезервированы для так называемой loopback адресации. Адреса класса D зарезервированы для мультикаст соединений, адреса класса E для исследований (не только крысы страдают от исследований). IP адрес хоста имеет две части адрес сети и адрес узла. Где адрес сети, а где адрес узла - определяется маской сети. Маска сети это 32-битное число, где подряд идущие биты всегда равны 1. На самом деле каждое десятичное число IP адреса - это не что иное, как сумма степеней числа 2. Например, 192 это 1100000. Чтобы получить это значение переводим десятичное число в двоичное. Хотя это азы информатики, но подойдет любой калькулятор, даже встроенный в Windows: А теперь посмотрим как мы получаем 192 из суммы степеней двойки: 1 * 27+1*26+0*25+0*24+0*23+0*27+0*21+0*20 = 1*27+1*26 = 128 + 64 = 192. И так каждый октет может включать в себя следующие числа: 128 64 32 16 8 4 2 1. Если в IP адресе есть место одной из указанных чисел, то в двоичном представлении на месте этого числа подставляется 1, если нет 0. В маске сети все подряд идущие биты должны быть равны 1. Первый октет Второй октет Третий октет Четвёртый октет 255 255 255 0 11111111 11111111 11111111 00000000 Принадлежность адреса классу определяется по первым битам. Для сетей класса A первый бит всегда равен 0, для класса B 10, для класса С 110. При классовой адресации за каждым классом закреплена своя маска подсети. Для класса А это 255.0.0.0, класса B 255.255.0.0, а для класса C 255.255.255.0. Но со временем стало ясно, что классовая адресация не оптимально использует существующие адреса. Поэтому перешли на бесклассовую адресацию, так называемую Classless Inter-Domain Routing (CIDR), где любой подсети можно задать любую маску. Отличную от стандартной. При это, маску подсети можно увеличивать, но никак не уменьшать. Наверное не раз встречали адреса типа 10.10.121.25 255.255.255.0. Этот адрес по сути является адресом класса А, но маска относится к классу C. Но даже в случае бесклассовой адресации наблюдается перерасход IP адресов. В маленьких сетях, где всего один отдел с 40-50 компьютерами это не очень заметно. Но в больших сетях, где нужно каждому отделу выделить свой диапазон IP адресов этот вопрос стоит боком. Например, бухгалтерии вы выделили сеть с адресом 192.168.1.0/24, а там всего 25 хостов. В указанной сети же 254 адресов. Значит 229 адреса остаются не используемыми. На самом деле здесь 256 адресов, но первый 192.168.1.0 является адресом сети, а последний 192.168.1.255 широковещательнымадресом. Итого в распоряжении администратора всего 254 адреса. Существует формула расчета количества хостов в указанной сети. Выглядит она следующим образом: H=2n 2 Где H число хостов, n число бит отведенных под номер хоста. Например, 192.168.1.0 маска 255.255.255.0. Здесь первый 24 бит определяют номер сети, а оставшиеся 8 бит номер хоста. Исходя из этого, H=28-2 = 254. Тут и вспоминаем про деление сетей на подсети. Кроме экономии адресного пространства, сабнеттинг дает еще и дополнительную безопасность. Трафик между сетями с разной маской не ходит, а значит пользователи одной подсети не смогут прослушать трафик пользователей в другой. Это еще и упрощает управление разрешениями в сети, так как можно назначать списки доступа и тем самым ограничивать доступ пользователей в критически важные сегменты сети. С другой стороны, сегментирование сети позволяет увеличивать количество широковещательных доменов, уменьшая при этом сам широковещательный трафик. В сегментировании сети используется такой подход как маска подсети с переменной длиной VLSM (Variable Length Subnet Mask). Суть состоит в том, что вам выделяют диапазон IP адресов, и вы должны распределить их так, чтобы никто не мог проснифить трафик другого и всем досталось хотя бы по одному адресу. Выделением блоков IP адресов занимается организация IANA (Internet Assigned Numbers Authority ). Она делегирует права региональным регистраторам, которые в свою очередь выделяют блоки адресов национальным. Например, региональным регистратором для Европы является RIPE. А последние в свою очередь делят адреса, имеющиеся у них, между провайдерами. Например, нам выделили адрес 192.168.25.0 с маской подсети 255.255.255.0. Маску подсети можно указывать сокращенно: 192.168.25.0/24. 24 это число единиц в маске. Нам как администраторам предприятия предстоит разделить их между четырьмя отделами, в которых по 50 хостов. Начинаем вычисления. Нам нужно 5 * 50 = 250 уникальных адресов. Но основная задача, пользователи должны быть в разных подсетях. Значит необходимо четыре подсети. Для определения количества подсетей в сети есть специальная формула: N = 2n Где N число подсетей, а n число бит заимствованных из хостовой части IP адреса. В нашем случае мы пока не позаимствовали ничего значить подсеть всего одна: 20 = 1. Нам же нужно четыре подсети. Простая математика нам подсказывает, что должны позаимствовать минимум 2 бита: 22 = 4. Итак, маска у нас становиться 255.255.255.192 или /26. Остальные 6 битов нам дают количество адресов равных 64 для каждой подсети, из которых доступны 62 адреса, что полностью покрывает нужду наших подсетей: Сеть № Число хостов Маска подсети Первый IP Последний IP Номер подсети Широковещательный адрес Сеть 1 50 255.255.255.192 192.168.25.1 192.168.25.62 192.168.25.0 192.168.25.63 Сеть 2 50 255.255.255.192 192.168.25.65 192.168.25.126 192.168.25.64 192.168.25.127 Сеть 3 50 255.255.255.192 192.168.25.129 192.168.25.190 192.168.25.128 192.168.25.191 Сеть 4 50 255.255.255.192 192.168.25.193 192.168.25.254 192.168.25.192 192.168.25.255 Тестировать будем в виртуальной среде Cisco Packet Tracer. Как видно из рисунка, здесь три разных хоста маски у всех одинаковые, но маршруты по умолчанию разные. По умолчанию, трафик между всеми этими подсетями идет, так как у нас в сети существует маршрутизатор, который занимается передачей трафика из одной подсети в другую. Чтобы ограничить трафик нужно прописать соответствующие списки доступа Access Lists. Но мы не будем заниматься этим сейчас, так как тема статьи совсем другая. Чтобы определить к какой подсети относится хост, устройство выполняет операцию побитового "И" между адресом узла и маской подсети. Побитовое "И" это бинарная операция, действие которой эквивалентно применению логического "И" к каждой паре битов, которые стоят на одинаковых позициях в двоичных представлениях операндов. Другими словами, если оба соответствующих бита операндов равны 1, результирующий двоичный разряд равен 1; если же хотя бы один бит из пары равен 0, результирующий двоичный разряд равен 0.Покажем на примере: 192 168 1 125 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255 255 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 192 168 1 0 На рисунке выше маска подсети для всех сетей одинаковая 255.255.255.192. Но давайте представим ситуацию, когда у нас подсетей так же 4, но количество хостов разное: Сеть 1 120 Сеть 2 60 Сеть 3 25 Сеть 4 12 В принципе, можно оставить и предыдущую маску, но мы провайдер, у нас много клиентов и мы не можем позволить себе тратить IP адреса впустую. Итак, в первой сети на нужно 120 IP адресов, значит маска сети должна быть где-то в районе 120. Мы могли бы выбрать маской 120, но это невозможно, так как 120 не является степенью двойки, поэтому выбираем 128. Для второй подсети первая доступная маска 64. Но так как первые 128 адресов выделены под Сеть 1, то выбираем следующие 64 адреса, а маска будет 192, потому что именно эта маска даст нам нужное количество адресов. Третья сеть у нас состоит из 25 хостов. Ближайший возможный блок адресов это 32. А маска 224 как раз даст эти 32 адреса. В четвёртой же сети нам нужно 16 адресов. Маска будет равна 240. Лайфхак: Чтобы быстро вычислить маску подсети из количества доступных адресов вычитываем необходимое. Например, в этой подсети 256 адресов, нам нужно 32 адреса. Производим простое вычисление: 256 32 = 224. Это число и будет в последнем октете. Сеть № Число хостов Маска подсети Первый IP Последний IP Номер подсети Широковещательный адрес Сеть 1 120 255.255.255.128 192.168.25.1 192.168.25.126 192.168.25.0 192.168.25.127 Сеть 2 60 255.255.255.192 192.168.25.129 192.168.25.190 192.168.25.128 192.168.25.191 Сеть 3 25 255.255.255.224 192.168.25.193 192.168.25.222 192.168.25.192 192.168.25.223 Сеть 4 12 255.255.255.240 192.168.25.225 192.168.25.238 192.168.25.224 192.168.25.239 А сейчас каждому интерфейсу маршрутизатора присвоен IP подсетей с масками разной длины. При этом в каждой подсети у нас остались как минимум 2 свободных адреса на случай добавления новых хостов. На самом деле в сети уже есть готовые таблицы, где уже произведены все подсчеты и прописаны маски для разных сетей. Но умение самому вычислять не помешает, так как на экзаменах по сетевой сертификации попадаются такие задания.
img
Работа сетевого администратора связана с серьезными обязанностями, и с каждым днем она становится все более сложной! С появлением новых методов взлома и саботажа сети возможности обеспечения комплексной безопасности вашей сети становятся все более узкими для администратора. Именно по этой причине опытному сетевому администратору необходимо иметь в своем арсенале несколько избранных инструментов, которые проверены временем и последовательно обеспечивают безопасность и эффективность сети. Вступление Существует целый ряд инструментов сетевого администратора. Они имеют большой функционал по отладке, пониманию и настройку сетей, поиск уязвимых мест сети после совершения хакерской атаки и т.д. Здесь мы рассмотрим 10 лучших инструментов для сетевого администратора, чтобы преодолеть ряд проблем, обеспечивающих полное спокойствие, следуя ежедневной рутине сетевого администратора. 1 место. Wireshark Wireshark: это кроссплатформенный инструмент с открытым исходным кодом, который также именуется как Sniffer. Он помогает в изучении данных, полученных из реальной сети, а также в изучении слоев пакетов. Он отображает только информацию по обменам пакетов или соединения между IP-адресами. Он также включает в себя функцию под названием "Follow TCP Stream", отслеживающую TCP- соединения и реальное взаимодействие между двумя машинами в одном окне. 2 место. Putty Putty: очень простой легкий инструмент для установки и использования. Очень востребованный инструмент сетевых администраторов. Это лучший инструмент для удаленной настройки. Он инициализирует соединение по telnet, SSH, Serial. Инструмент имеет целый ряд вкладок с настройками, с различными функциональными возможностями и опциями. 3 место. PING PING: это один из главных инструментов, который системный администратор обязательно изучает. Данный инструмент актуален и широко используется в современном мире IT-технологий. Да, это безусловно, необычный выбор внесения в 10 лучших инструментов для сетевого администратора. А все потому что он является одним из первых, среди нескольких десятков тестов, которые мы проводим, чтобы проверить доступность удаленного хоста, функциональность сети. PING: это один из главных инструментов, который системный администратор обязательно изучает. Данный инструмент актуален и широко используется в современном мире IT-технологий. Да, это безусловно, необычный выбор внесения в 10 лучших инструментов для сетевого администратора. А все потому что он является одним из первых, среди нескольких десятков тестов, которые мы проводим, чтобы проверить доступность удаленного хоста, функциональность сети. 4 место. Angry IP Scanner Angry IP Scanner: Это популярный инструмент с открытым исходным кодом. Это бесплатный сетевой сканер, который позволяет эффективно сканировать целый ряд частных, а также публичных IP- адресов. Для быстрого сканирования сетей, инструмент применяет многопоточный подход. Самое интересное то, что он позволяет пользователю экспортировать визуализированные результаты в различные форматы, включая CSV, TXT, XML, файлы списка IP-портов и т. д. 5 место. Notepad++ Notepad++: Notepad ++- это бесплатная, многофункциональная и удобная альтернатива Блокноту. Кроме того, это отличный инструмент экономии времени, поскольку он позволяет записывать макрос, перейдя в меню навигации и воспроизвести его позже. Можно создать столько макросов, сколько потребуется. Между тем, программа позволяет найти изменения в двух документах, в режиме реального времени. 6 место. SolarWinds TFTP Server SolarWinds TFTP Server: один из самых полезных инструментов для сетевого администратора, он предназначен для управления конфигурационными файлами устройств. Он эффективен при распространении патч-программ и обновлении устройств. Этот инструмент требует небольшой объем памяти и занимает очень мало места на диске. Один недочет инструмента состоит в том, что SolarWinds TFTP- сервер не может передавать файл размером более 4 ГБ. Это уменьшает трафик в сети. 7 место. iPerf iPerf: профессиональный сетевой администратор может использовать этот инструмент для активного измерения максимально достижимой пропускной способности в любой IP- сети. iPerf облегчает настройку различных параметров, связанных с протоколами (UDP, TCP, SCTP с IPv4 и IPv6), синхронизацией и буферами. По завершении каждого теста инструмент сообщает различные параметры. Сервер может обрабатывать несколько подключений, а не выходить сразу после каждого отдельного теста. 8 место. Kiwi Syslog Server Kiwi Syslog Server: Kiwi Syslog Server или KSS занял место в нашем списке 10 лучших инструментов для сетевого администратора благодаря своей эффективности в работе с сообщениями сервера. Он помогает пользователю получать сообщения с неограниченного диапазона устройств. Сервер автоматически разделяет журналы на категории: на основе устройств, содержания сообщений и функциональной роли. Вы можете просматривать сообщения из любого места с помощью Kiwi Syslog Web Access Viewer. Он также позволяет настроить фильтры для поиска сообщений на основании содержания, типов сообщений, а также сообщений, отправленных в определенный период времени. 9 место. Nagios Nagios: инструмент мониторинга сетей, предназначен для широкой аудитории. Начиная от фрилансеров, малых и средних предприятий и заканчивая крупными корпорациями. Это бесплатный продукт с открытым исходным кодом. Это один из немногих инструментов, которые могут быть адаптированы к плагинам и фокусируются на мониторинге. Он не обнаруживает автоматически устройства, их необходимо настраивать самостоятельно. 10 место. PRTG Network Monitor PRTG Network Monitor: наконец, в конце нашего списка 10-ти лучших инструментов для сетевого администратора, давайте прольем некоторый свет на инструмент мониторинга сети, который поможет вам в наблюдении за компьютерной системой. PRTG Network Monitoring tool поможет вам повысить эффективность вашей сети, рассчитав количество ресурсов, потребляемых вашим компьютером. Если вы работаете в беспроводной сети, этот инструмент позволяет узнать способ подключения к этой сети. Вывод Рассмотренные продукты позволяют провести мониторинг, отладку, отследить передачу пакетов, произвести удаленную настройку. Некоторые инструменты поддерживают многофункциональность. Выбор за вами. Стабильной работы вашей сети!
img
В сегодняшней статье рассмотрим сценарий с настройкой отказоустойчивости на маршрутизаторе Cisco с использованием двух интернет провайдеров. При случае аварии у вашего интернет оператора отказоустойчивость с использованием двух провайдеров является очень хорошей идеей, более того – иногда без этого не обойтись. Однако, в таком сценарии часто необходимо использовать протокол маршрутизации BGP, который довольно нелегок в настройке и предъявляет высокие требования к оборудованию. В большинстве случаев, вам необходимы две выделенных IPv4 подсети – но учтите, что покупка IPv4 блока является довольно дорогостоящей затеей. Однако, есть альтернативное и более бюджетное решение – если вам не нужна целая подсеть от провайдера, у вас может быть основной и запасной WAN каналы и использовать NAT для обоих линков с автоматическим фэйловером. Данный сценарий будет работать только для сетей, у которых есть исходящий трафик. Описание сценария и настройка В примере ниже мы продемонстрируем стандартную топологию – данное решение задачи будет работать во многих сценариях. Вы все еще можете использовать BGP соединение для каждого провайдера, который анонсирует дефолтный маршрут, однако, как правило, провайдеры делают это за отдельную плату. В данной топологии мы будем использовать два плавающих статических маршрутах. На топологии ниже у нас есть два WAN соединения (ISP1 – основной линк и ISP2 – запасной линк). Нам просто необходимо предоставить доступ в интернет для нашей внутренней подсети. Все настройки в данной статье были выполнены на маршрутизаторе Cisco 891-K9 с двумя WAN портами и IOS версии c880data-universalk9-mz.153-3.M2.bin Настройка маршрутизатора Сначала настраиваем интерфейсы: interface GigabitEthernet0 description Internet_ISP1_Main ip address 10.10.10.10 255.255.255.0 no ip proxy-arp ip nat outside //включаем NAT на первом интерфейсе interface FastEthernet8 description Internet_ISP2_Back-up ip address 100.100.100.100 255.255.255.0 no ip proxy-arp ip nat outside //включаем NAT на втором интерфейсе interface Vlan1 description Local_Area_Network ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ip nat inside //весь сгенерированный трафик будет NATирован Затем настраиваем ACL (лист контроля доступа) в соответствии с нашей внутренней подсетью: ip access-list extended NAT_LAN permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any Переходим к настройке маршрутных карт, которые будут выбирать какой трафик НАТировать на каждом интерфейсе: route-map NAT_ISP1_Main permit 10 match ip address NAT_LAN //совпадение для настроенного прежде ACL с внутренней подсетью match interface GigabitEthernet0 //совпадение для первого WAN интерфейса ! route-map NAT_ISP2_Back-up permit 10 match ip address NAT_LAN //совпадение для настроенного прежде ACL с внутренней подсетью network match interface FastEthernet8 //совпадение для второго WAN интерфейса Настраиваем отслеживание и SLA для замены канала в случае аварии: ip sla 1 icmp-echo 8.8.8.8 source-interface GigabitEthernet0 //пингуем DNS Гугла используя первый интерфейс frequency 30 //пинги отправляются раз в 30 секунд ip sla schedule 1 life forever start-time now //SLA респондер включен track 1 ip sla 1 //“объект” для отслеживания создан с помощью IPSLA1 Добавляем маршруты по умолчанию: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1 track 1 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.100.100.1 30 Пока объект track 1 «поднят», первый маршрут будет указан в таблице маршрутизации. Если данный объект «упадет», то маршрут будет заменен на второй маршрут по умолчанию с метрикой 30. Как заключительный шаг – включаем NAT: ip nat inside source route-map NAT_ISP1_Main interface GigabitEthernet0 overload ip nat inside source route-map NAT_ISP2_Back-up interface FastEthernet8 overload
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
40%
50%
60%
До конца акции: 30 дней 24 : 59 : 59