网络层协议及IP编址

网络层协议

网络层经常被称为IP层。

I P 协 议

I P 协 议 (Internet Protocol)本身是一个协议文件的名称,主要是定义并阐述了IP报文的格式。经常被提及的IP,一般不是特指Internet Protocol这个协议文件本身,而是泛指直接或间接与IP协议相关的任何内容。 作用: • 为网络层的设备提供逻辑地址 • 负责数据包的寻址和转发 版本 • IPv4 (IP Version 4) • IPv6 (IP Version 6)

数据封装

在这里插入图片描述

数据包分片

分片:

将报文分割成多个片段的过程。 网络中转发的IP报文的长度可以不同,但如果报文长度超过了数据链路所支持的最大长度,则报文就需要分割成若干个较小的片段才能够在链路上传输。 在这里插入图片描述

生存时间 ( T i m e t o L i v e , T T L )

TTL字段设置了数据包可以经过的路由器数目。 一旦经过一个路由器,TTL值就会减1,当该字段值为0时,数据包将被丢弃。 在这里插入图片描述

协议号 ( P r o t o c o l )

IP报文头中的协议号字段标识了将会继续处理该报文的协议。 即指出此数据包携带的数据使用何种协议,以便目的主机的IP层将数据部分上报给哪个进程处理。 在这里插入图片描述

IPv4地址介绍

IP地址在网络中用于标识一个节点(或者网络设备的接口)。 IP地址用于IP报文在网络中的寻址。 IP地址就像现实中的地址,可以标识网络中的一个节点,数据就是通过它来找到目的地。 I P 地址表示 一个IPv4地址有32 bit。 IPv4地址通常采用“点分十进制”表示。

点分十进制表示法 在这里插入图片描述

十进制与二进制的转换 在这里插入图片描述 IPv4地址范围:0.0.0.0~255.255.255.255。

I P 地址构成 网络部分 : 用来标识一个网络。 主 机 部 分: 用来区分一个网络内的不同主机。 在这里插入图片描述

网络掩码: 区分一个IP地址中的网络部分及主机部分。 在这里插入图片描述

I P 地址寻址 网络部分 用来标识一个网络,代表IP地址所属网络。 主 机 部 分 用来区分一个网络内的不同主机,能唯一标识网段上的某台设备。

I P 地址分类 为了方便IP地址的管理及组网,IP地址分成五类: 在这里插入图片描述 A/B/C类默认网络掩码 ▫ A类:8 bit, 0.0.0.0~127.255.255.255/8 ▫ B类:16 bit,128.0.0.0~191.255.255.255/16 ▫ C类:24 bit,192.0.0.0~223.255.255.255/24

I P 地址类型 我们通常把一个网络号所定义的网络范围称为一个网段。 网络地址: 用于标识一个网络。 例如:192.168.10.0/24 广播地址: 用于向该网络中的所有主机发送数据的特殊地址。 例如:192.168.10.255/24 可用地址: 可分配给网络中的节点或网络设备接口的地址。 例如:192.168.10.1/24

私 网 I P 地 址 在IP地址空间里,A、B、C三类地址中各预留了一些地址专门用于上述情况,称为私网IP地址。 公网I P地址 IP地址是由IANA统一分配的,以保证任何一个IP地址在Internet上的唯一性。 公网I P地址 实际上一些网络不需要连接到Internet,比如一个大学的封闭实验室内的网络,只要同一网络中的网络设备的IP地址不冲突即可。

特 殊 I P 地 址 IP地址空间中,有一些特殊的IP地址,这些IP地址有特殊的含义和作用,举例如下。 有限广播地址 255.255.255.255 可作为目的地址,发往该网段所有主机(受限于网关) 任意地址 0.0.0.0 “任何网络”的网络地址;“这个网络上这个主机接口”的IP地址 环回地址 127.0.0.0/8 测试设备自身的软件系统 本地链路地址 169.254.0.0/24 当主机自动获取地址失败后,可使用该 网段中的某个地址进行临时通信

I C M P 协 议

I C M P Internet Control Message Protocol Internet控制消息协议是IP协议的辅助协议。用来在网络设备间传递各种差错和控制信息。 在这里插入图片描述 I C M P 重 定 向 ICMP重定向报文是ICMP控制报文中的一种。 在这里插入图片描述 I C M P 差 错 检 测 ICMP Echo消息常用于诊断源和目的地之间的网络连通性,同时还可以提供其他信息,如报文往返时间等。 功能:Ping Ping是网络设备、Windows、Unix和Linux平台上的一个命令,其实是一个小巧而实用的应用程序,该应用基于ICMP协议。Ping常用于探测到达目的节点的网络可达性。

[RTA]ping 20.0.0.2
PING 20.0.0.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 20.0.0.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=70 ms
Reply from 20.0.0.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=30 ms
Reply from 20.0.0.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=30 ms
Reply from 20.0.0.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=40 ms
Reply from 20.0.0.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=30 ms
--- 20.0.0.2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 30/40/70 ms

在这里插入图片描述 I C M P 错 误 报 告 ICMP定义了各种错误消息,用于诊断网络连接性问题;根据这些错误消息,源设备可以判断出数据传输失败的原因。 功能:Tracert Tracert基于报文头中的TTL值来逐跳跟踪报文的转发路径。

[RTA]tracert 20.0.0.2
traceroute to 20.0.0.2(20.0.0.2), max hops: 30 ,packet length: 
40,press CTRL_C
to break 
1 10.0.0.2 80 ms 10 ms 10 ms
2 20.0.0.2 30 ms 30 ms 20 ms

在这里插入图片描述

I P 地 址 的 基 础 配 置 命 令

1. 进入接口视图

[Huawei] interface interface-type interface-number

通过此命令可以进入指定的接口视图,配置接口的相关属性。 • interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。接口类型和接口编号之间可以输入空格也可以不输 入空格。 2. 配置接口的IP地址

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] ip address ip-address { mask | mask-length }

在接口视图下,通过此命令来给网络设备上的接口配置IP地址,实现网络的互连。 • ip-address:指定接口的IP地址,点分十进制形式。 • mask:指定子网掩码,点分十进制形式。 • mask-length:指定掩码长度,整数形式,取值范围是0~32。

案例:配置接口 I P 地 址

在上述两台路由器互联的网络中,配置设备的互联物理接口地址以及各自的逻辑地址。 在这里插入图片描述 配置物理接口地址:

[RTA] interface gigabitethernet 0/0/1
[RTA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
或
[RTA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.1.1 24

配置逻辑接口地址:

[RTA] interface LoopBack 0
[RTA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
或
[RTA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32

网 络 I P 地址规划

IP地址规划要和网络结构、路由协议、流量规划、业务规则等结合起来考虑。IP地址的规划应尽可能和网络层次相对应,应该是自顶向下的一种规划。 IP地址规划的目标是:易管理、易扩展、利用率高。 参考规划原则 唯一性、连续性、扩展性结构化、业务相关性 在这里插入图片描述

I P v 4 v s I P v 6

由全球IP地址分配机构,IANA (Internet Assigned Numbers Authority)管理的IPv4地址,于2011年完全用尽。随着最后一个IPv4公网地址分配完毕,加上接入公网的用户及设备越来越多,IPv4地址枯竭的问题日益严重,这是当前IPv6替代IPv4的最大源动力。 IPv4 • 地址长度:32 bit • 地址分类:单播地址、广播地址、组播地址 • 特点: ▫ 地址枯竭 ▫ 包头设计不合理 ▫ 对ARP的依赖,导致广播泛滥 IPv6 • 地址长度:128 bit • 地址分类:单播地址、组播地址、任播地址 • 特点: ▫ 无限地址 ▫ 简化的报文头部 ▫ IPv6地址自动部署