Для чего нужен и как узнать основной шлюз. Основной шлюз что это такое


Основной шлюз: как его узнать?

Вступление

Каждый пользователь компьютерной техники не представляет своей жизни без домашнего интернета. Ведь вся нужная информация черпается из этого всемирного источника. С помощью интернета качаются программы, фильмы, прослушивается музыка и даже транслируются телеканалы.

Очень редко пользователи задумываются о значении данного параметра

Большинство абонентов настраивают интернет один раз и больше об этом даже не думают. Некоторым, вообще, всё настраивают мастера, и пока всё работает, никто и не задумывается о таких моментах. Со временем что-то забывается, и когда возникает ситуация, требующая введения каких-то настроек, вы испытываете трудности с определением параметров подключения. К примеру, вы установили Windows, а роутер вышел со строя либо его настройки были сброшены.

Случаются ситуации, когда нужно узнать свой основной шлюз. Рассмотрим, для чего он применяется и как его определить.

Что такое шлюз

Это сетевой прибор, конвертирующий сигналы разных сетей, работающих в различных диапазонах. Сигнал от компьютера к нему поступает по локальной сети, где используется один стандарт сигналов, там он преобразуется и перенаправляется в интернет, работающий в другом формате. Эту функцию исполняет как компьютер, так и домашний маршрутизатор. При прямом подключении без роутера его роль исполняет сервер провайдера.

Адрес похож на IP-адрес, — например, 1.1.1.1. Если вы пользуетесь роутером, то идентификатор совпадает с его IP. При прямом соединении его предоставляет оператор.

Как определить основной шлюз

Подсказка на роутере

При использовании маршрутизатора основной шлюз домашней сети можно узнать прямо на устройстве. На задней или нижней поверхности, а также внутри инструкции указывается IP-адрес для настроек. Как мы уже упоминали, IP-адрес совпадает со шлюзом. Чаще всего, это 192.168.1.1 или 192.168.0.1.

Но этот способ не поможет, если наклейка отсутствует, инструкция потерялась или вам требуется определить сервер провайдера. В таком случае воспользуемся другими вариантами.

Центр управления сетями

Командная строка

Верный способ выяснить IP-адрес сервера сети. Чтоб запустить командную строку, выполните одно из действий:

Напечатайте, или скопируйте отсюда информацию и затем вставьте команду ipconfig. Через секунду отобразится информация о подключениях. Найдите «Основной шлюз» — это и есть искомые вами данные. При прямой связи это будет сервер оператора, при пользовании маршрутизатором — локальный адрес.

Когда вы пользуетесь роутером, но нужно выяснить параметры поставщика, введите команду tracert ya.ru. Первый результат — это локальный адрес, а второй — предоставляемый провайдером.

Заключение

Теперь вы в курсе, как узнать основной шлюз вашего подключения. Все действия при этом займут не более 5 минут. Если всё-таки таки ничего не получается, позвоните в службу поддержки провайдера, там вам продиктуют заветные цифры.

Приглашаем вас делиться комментариями, удалось ли вам применить эту информацию на практике. Будем рады услышать дельные предложения.

nastroyvse.ru

Что такое IP-адрес, маска подсети и шлюз

 

В статье рассматриваются основополагающие понятия, без которых невозможна настройка компьютерных устройств для их связи со Всемирной Интернет-сетью и локальными компьютерными подсистемами. Эти понятия и соответствующие им действия определяют сущность сетевых компьютерных настроек.

Понятие об IP-адресе, определение его функций. Компьютеры имеют персонифицированные IP-адреса, обеспечивающие их сетевую работу. Это и есть их главное предназначение. Также IP-адрес служит для связи компьютеров в локальной и во Всемирной сетях, фиксирует уникальность конкретного компьютера, обеспечивает осуществление соединения через шлюзовые каналы. IP-адрес - это, с одной стороны, двоичное 32-хразрядное число, используемое для идентификации подсети, в которой «расположена» конкретная машина; с другой – ее уникальный, никогда не повторяющийся номер. С целью более легкого восприятия IP-адреса двоичное 32-хразрядное число трансформируют в 4-е десятичных числа, имеющих значения от 0 до 255.

 

IP-адрес может выглядеть так: 

 

 

 

Из нескольких компьютеров образовывается одна подсеть. Их IP-адреса имеют общие фрагменты, отличаются только последней цифрой. Эта ситуация характерна для домашних сетей, которым присваиваются внутренние адреса.

Чтобы сохранить уникальность, избежать совпадения хостовых IP-адресов, их нельзя назначать произвольно. Существуют специальные организации, которые выдают номера (адреса) компьютеров. Они руководствуются специально разработанными классами.

Классы адресов – иерархические понятия. Кл. А выполняет роль сетевой адресации, а также адресации сетевых компьютеров; кл. В – подсети; кл. С – сетевых хостов. Есть и другие классы, однако они не принимают участия в определении главных адресов. Известны особые IP-адреса. Они назначаются, например, при тестировании, использовании обратной связи и т. д.

 

Маска и ее роль. Маска подсети структурирует IP-адрес. Она определяет, какие цифры в ней есть адресом сети, а какие – адресом хоста, например, сервера какой-либо локальной сети, выполняющего определенные функции с целью обслуживания запросов других пользователей этой же сети. Используя двоичное число, маска маскирует (закрывает) некоторую часть IP-адреса, представляющую собой нумерацию подсети.

Например, в условиях домашней сети, в которой есть какое-то количество компьютерных точек, маска подсети скорее всего имеет такое выражение: 255.255.255.0. Она показывает, что при совпадении первых трех цифр IP-адреса с адресом домашнего компьютера эти адреса имеют прямую связь.

В процессе налаживания связей между компьютерными машинами функции масок состоят в том, чтобы определить, где расположен целевой хост - внутри той подсети, в которой лежит и исходный хост или вне ее. Во втором случае исходный для системы хост отправляет данные на IP-адрес основного шлюза. Маска дает сведения о том, какие именно компьютеры связаны одной сетью и с каким конкретным компьютером. Она также дает информацию, для какого соединения нужен шлюз. Маску можно сравнить с идентификационной матрицей, «накладывающейся» на компьютерный адрес для соединения.

Примеры масок: 

 

 

 

Что такое шлюз? Это путь, открываемый маршрутизатором (модемом, сервером), чтобы какой-либо компьютер мог связаться со Всемирной системой Интернет, найти страницу в удаленном сервере. Без шлюза сетевые связи невозможны.

 

Пример основного шлюза: 

 

 

Обычно рассмотренными понятиями оперируют специалисты, но их значением надо обязательно овладеть тем, кто хотел бы самостоятельно настраивать компьютерную сеть.

welcom-comp.ru

Основной шлюз — Что такое основной шлюз? — 22 ответа



Основной шлюз это

В разделе Компьютеры, Связь на вопрос Что такое основной шлюз? заданный автором Мария Соловьёва лучший ответ это Основной шлюз - это такое место, куда любой компьютер сети отправляет пакет, если не знает, в какую сторону его лучше отправить. Действие такого шлюза подобно действию почтальона.Ситуация изменится, если адресатом будет, скажем, компьютер 192.168.10.1. Тогда в таблице маршрутизации вначале не найдется подходящего маршрута - ведь там нет отдельной строки для сети 192.168.10.1, верно? Тогда пакет будет отправлен в основной шлюз, "шлюз по умолчанию", тот, что в выводе netstat обозначен словом default. Адрес назначения пакетов "во все остальные сети", тех самых, которые отправляются в шлюз, в таблице маршрутизации в ядре обозначается как 0.0.0.0.

Ответ от 22 ответа[гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Что такое основной шлюз?

Ответ от спроста[гуру]Основной, значит основной и никакой другой

Ответ от Впросонках[гуру]айпи компа через который твой выходит в интернет

Ответ от Евровидение[гуру]помоему 80 и 8080

Ответ от Пользователь удален[эксперт]Основные шлюзыОсновные шлюзы играют важную роль в сетях TCP/IP. Они предоставляют маршрут по умолчанию, который узлы TCP/IP используют для связи с другими узлами в удаленных сетях.Следующий рисунок демонстрирует роль, которую играют два основных шлюза (IP-маршрутизаторы) для двух сетей: сеть 1 и сеть 2.[img]]Роль основных шлюзовРисунок ARTЧтобы связаться с узлом Б в сети 2, узел А из сети 1 сначала ищет в своей таблице маршрутизации существующий маршрут к узлу Б. Если маршрут к узлу Б отсутствует, узел А направляет трафик TCP/IP для узла Б своему основному шлюзу — IP-маршрутизатору 1.То же происходит и при попытке узла Б отправить данные узлу А. В отсутствие определенного маршрута к узлу А узел Б направляет трафик TCP/IP, предназначенный для узла А, своему основному шлюзу — IP-маршрутизатору 2.

Ответ от 2 ответа[гуру]

Привет! Вот еще темы с нужными ответами:

 

Ответить на вопрос:

22oa.ru

Как узнать свой шлюз

С развитием техники, когда роутер находиться практически у каждого дома, пользователям все чаще приходиться узнавать свой «ip адрес» и «адрес шлюза». В данной статье я покажу, как самыми простыми способами узнать свой шлюз. Всего будет несколько способов, так что, если не получиться с одним, читайте другой.

Как узнать свой шлюз. Первый способ будет через командную строку. Он немного отличается от классического простотой и легкостью. Нажимаем комбинацию клавиш «win+R» или «пуск» и в строке поиска пишем «cmd» без кавычек, после чего нажимаем «Enter»

У нас появиться черное окошко командной строки. В нем пишем следующую команду «tracert ya.ru» без кавычек. (После «tracert» пробел потом «ya.ru»)

Оно пару секунд подумает и начнет выдавать результаты. Самый первый результат и есть наш шлюз, также это шлюз локальной сети. Второй результат может быть шлюзом вышестоящей сети. Если оно выдает ошибку, значит проблемы с командной строкой, а не с тем, что вы ошиблись при вводе команды. Такое часто бывает в кривых сборках windows. В статье «Как запустить командную строку в windows 7» вы сможете найти альтернативные способы запуска. Также эта статья подходит и для других версий windows.

Второй способ классический. Он менее удобный, но считается более правильным (я так не считаю). Также как и первый использует командную строку. Жмем «Win+R», пишем «cmd», запуститься строка. Пишем команду «ipconfig /all» без кавычек, между «ipconfig» и «/all» пробел. После чего нажимаем «Enter».

Выдаст куча всякого мусора, в котором нам нужно найти строчку «Основной шлюз» или «Default gateway». Причем таких строчек может быть несколько, нам нужна та, что не пустая.

Как узнать свой шлюз не через командную строку. Такой способ есть тоже. Он достаточно легкий.

Нажимаем на значок интернета возле часов справа внизу экрана и выбираем «центр управления сетями и общим доступом». Или же «пуск» - «панель управления» - «сеть и интернет» - «центр управления сетями и общим доступом»

Жмем «изменение параметров адаптера» слева вверху экрана.

Тут может быть куча так званых адаптеров, нам нужен тот, что включен и активен. Выделяем его.

Нажимаем «Enter» или 2 раза быстро нажимаем левую кнопку мышки. Появиться окошко, в котором нам необходимо нажать на «Сведения…»

Строка «Шлюз по умолчанию» (или «Default gateway» в англоязычной ОС) и будет тем, что нам нужно.

Хочу заметить, что шлюз это IP адрес оборудования, которое идет после вашего компьютера. Т.е. он будет другим, если вы место роутера воткнете шнур прямо в компьютер, или поставите другой роутер.  Как правило, шлюз, это адрес модема или роутера, который в большинстве это «192.168.0.1» или «192.168.1.1».

pc-knowledge.ru

Что такое шлюзы и как они работают

Для соединения двух разных компьютеров информация должна пройти 7 уровней шифрования и столько же - декодирования. Рассматривать их все очень долго, поэтому внимание будет уделено исключительно одной составляющей – шлюзам. Чем они являются, с помощью чего функционируют, каких видов бывают и мное другое будет рассмотрено в рамках статьи. Для полноты понимания параллельно немного будет затронута тема маршрутов. Исключительно чтобы лучше разобраться с передачей данных.

Сетевые шлюзы и маршруты

Допустим, есть одна машина, которая ищет в сети определённый компьютер. С помощью этого небольшого примера мы и выясним, что такое шлюзы. Необходим механизм описания, в котором предусматривается, как будет совершена подобная передача данных. Он называется маршрутизацией. Задают его с помощью «адреса назначения» и «сетевого шлюза». Причем для достижения необходимой точки используется определённый инструмент. Вот что такое шлюзы и как они работают в составе информационных сетей. Может быть три типа адресов:

  1. Отдельный хост.
  2. Подсеть.
  3. Маршрут по умолчанию. Используется, когда не могут быть применены два первые варианта.

Также есть три типа шлюзов:

  1. Отдельные хосты.
  2. Подключения.
  3. MAC-адреса.

Маршруты по умолчанию

Немного отвлечёмся от темы для понимания работы шлюза. Внимания заслуживает каждый адрес. Но это отдельная тема, поэтому рассмотрим только базис. Когда локальная система испытывает необходимость в установлении соединения с удалённым хостом, происходит обращение к таблице маршрутов для определения, существует ли он. Если цель находится в какой-то подсети, может создаваться подключение к ней, чтобы обеспечить передачу данных. Если ни один из известных маршрутов не может подойти, используется установленный по умолчанию. Это специально предусмотренная возможность, в которой используется особый тип сетевого шлюза (единственный присутствующий в системе), который помечен флагом С. Указывается машина, имеющая прямое подключения к общемировому сети (в роли таких объектов могут выступать провайдеры), с надеждой, что конечного получателя всё же получится найти. Это принцип передачи данных, который позволяет понять, что такое шлюз в сети, и какое важное значение он имеет для обмена информацией.

Хосты с двойным подключением

Это довольно интересный тип организации передачи данных, поэтому эмулятору в качестве исключения будет уделено немного внимания. С технической точки зрения, любая машина, которая выполняет функции сетевого шлюза, может рассматриваться как хост, обладающий двойным подключением. На практике этот термин может также использоваться, чтобы описывать компьютеры, находящиеся в двух разных местах. Так, для каноничного случая необходимо, чтобы машина имела два адаптера Ethernet, и каждый из них имел свой адрес в разных подсетях. Сократить список этих требований может помочь использование алиасов в ifconfig(8). Как бы ни было всё реализовано, рассматриваемая машина определяется в качестве шлюза, который может использоваться, чтобы войти в другую подсеть. Такая схема воплощения является очень полезной в случаях, когда создаётся система безопасности, фильтрующая пакеты и выполняющая функции брандмауэра в одном или двоих направлениях. Сложно? Но тем не менее это ответ на вопрос «что такое шлюз интернета».

Работа шлюза

Сетевой шлюз – это обычная система, благодаря которой осуществляется пересылка пакетов с одного подключения на другое. Что отправить информацию, ему необходимо "знать", что и куда следует переправить. При простой организации сети можно использовать статические маршруты, которые будут знать и помнить каждый шлюз. Для более сложных вариантов используются различные коммерческие продукты и вспомогательные приборы (роутеры, маршрутизаторы, серверы). Когда приходит информация из одной сети (компьютера), он обрабатывает полученные данные, при необходимости может поменять протокол кодирования, чтобы получатель смог ознакомиться с полученным сообщением. Когда шлюз получает информацию, он проверяет, кому она предназначается. Если адрес верный, происходит передача в соответствующую часть компьютера и происходит считывание данных. В случаях, когда получатель кто-то другой, информация идёт далее. Как узнать основной шлюз своего компьютера? Для этого необходимо зайти в свойства подключения, где показан этот параметр.

Заключение

Вот мы и разобрали, что такое шлюзы и зачем они нужны. Напоследок можно сказать, что при желании собственноручно поработать с ними с точки зрения программных аспектов, при должном изучении данного вопроса проблем возникнуть не должно. Они будут только, если вы полезете смотреть, что и как устроено на аппаратной составляющей, и при желании собрать/разобрать. Это не в последнюю очередь из-за сложности оной. Поэтому при желании настроить работу компьютера достаточно будет проработать вопросы, которые относятся к программной настройке данных устройств. Надеемся, что больше вопросов, что такое шлюзы, не осталось.

fb.ru

распространенные ошибки и их исправление :: SYL.ru

Интернет-соединение, как правило, состоит их нескольких основных шлюзов, необходимых для работы сети. Основной шлюз – устройство для связи между собой разного рода пользователей, удаленно подключаемых друг к другу.

Понять основу соединения интернет-устройств можно при помощи иллюстраций, графически изображающих два или больше подключений к основному источнику раздачи трафика – маршрутизатору.

Основы строения и работы основных шлюзов

Назначение главных шлюзов заключается в улучшении эффективности и качества маршрутизации IP. Одна из основных задач роутера – создание соединения, обеспечивающего работу узлов TCP/IP. Основной шлюз используют для передачи данных. Он может служить точкой доступа как для отдельных маршрутизаторов, так и для прямого соединения с провайдером стационарного компьютера, к которому подключено несколько сетевых сегментов. Эта система несет в себе информацию об общей сети, в которой присутствуют внешние и внутренние адреса, и позволяет с ними связаться.

Обмен данными с узлами и проводимые сетевые операции основываются на соединениях через основной шлюз, используемый в разных сегментах интернета. Такой способ передачи информации значительно разгружает систему от большого количества передаваемых данных, содержащих в себе информацию о каждом из множества сегментов пользователей сети. Преимуществом такой связи является защищенность передаваемых и хранящихся сведений, так как только основной шлюз располагает точными исходными показаниями по связи со всеми частями сетевого расположения.

С другой стороны, если поломается маршрутизатор или собьются его настройки, то нарушится обмен данных между подключенными сегментами и главным сетевым шлюзом. Но последствия таких поломок можно предотвратить, настроив специальный параметр в «Сетевом подключении». Зайдя в свойства, мы имеем возможность отдельно для каждого подключения настроить дополнительные шлюзы, используемые при сбое главного. Также имеется возможность вручную установить адреса в таблице маршрутизации, которая активно используется в интернет-соединениях.

Как использовать несколько разных шлюзов

Если же в общей сети используется несколько разных соединений (интерфейсов), то есть потребность в настройке параметров отдельно для каждого пользователя, использующего сетевой шлюз. Если этого не делать, то настройка будет производиться автоматически, основываясь на данных метрики и скорости интернета. После проведенной настройки в таблицу маршрутизации и дальше заносят информацию о метрике маршрута. Используя полученные показатели, маршрутизатор рассчитывает и выбирает параметр с наименьшей задержкой по скорости работы компьютера. Все эти расчеты проводятся с целью нахождения и выбора центральным шлюзом самого быстрого интерфейса из нескольких возможных, который будет в дальнейшем использоваться для связи подсистем.

Порядок использования разных шлюзов

Иногда возникают конфликтные ситуации, когда есть два шлюза, а их задержка передачи данных примерно равна. В таком случае для связи с маршрутизатором выбирают тот вариант, который привязан к первому по порядку установки адаптеру. А второй аналогичный сетевой шлюз будет использован в случае отказа первого устройства.

Обычно при разметке интерфейсов соединений для дополнительных настроек TCP/IP используют значение метрики равное 1, а значение главного шлюза исходило из порядка установленных адаптеров. Иногда такой порядок выбора вызывал конфликт при работе протокола TCP/IP.

Автоматическая установка параметров сети

Увидеть, какие настройки по умолчанию используются, поможет флажок, визуализирующий выбор параметра. Название этого флажка – "Автомат. назначение метрики", которое можно найти в меню «Параметры IP» (само меню находится в расположении дополнительных свойств протокола TCP/IP, открывающихся через параметры IP). При желании всегда можно отключить функцию автоматической настройки параметров метрики интерфейса и ввести данные вручную. На этом настройка основного шлюза завершена. Если возникнут дополнительные проблемы с интернетом, или шлюз по умолчанию не будет правильно настроен, то рекомендуется вызвать специалиста от вашего провайдера который выполнит всю работу быстро, тем самым избавит вас от лишней мороки.

www.syl.ru

Что же такое IP адрес, основной шлюз и маска подсети.

IP-адреса обычно представлены в виде 4-х разрядов, разделенных точками, например 192.168.123.132. Чтобы понять использование масок подсетей для распознавания узлов, сетей и подсетей, обратите внимание на IP-адрес в двоичном обозначении.

Например, в виде разрядов, разделенных точками, IP-адрес 192.168.123.132 – это (в двоичном обозначении) 32-разрядный номер 110000000101000111101110000100. Такой номер сложно интерпретировать, поэтому разбейте его на четыре части по восемь двоичных знаков.

Эти 8-разрядные секции называются «октеты». Тогда данный IP-адрес будет иметь вид: 11000000.10101000.01111011.10000100. Этот номер ненамного понятнее, поэтому в большинстве случаев следует преобразовывать двоичный адрес в формат разделенных точками разрядов (192.168.123.132). Десятичные числа, разделенные точками, и есть октеты, преобразованные из двоичного в десятичное обозначение.

Чтобы глобальная сеть TCP/IP работала эффективно как совокупность сетей, маршрутизаторы, обеспечивающие обмен пакетами данных между сетями, не знают точного расположения узла, для которого предназначен пакет. Маршрутизаторы знают только, к какой сети принадлежит узел, и используют сведения, хранящиеся в таблицах маршрутизации, чтобы доставить пакет в сеть узла назначения. Как только пакет доставлен в необходимую сеть, он доставляется в соответствующий узел.

Для осуществления этого процесса IP-адрес состоит из двух частей. Первая часть IP-адреса обозначает адрес сети, последняя часть – адрес узла. Если рассмотреть IP-адрес 192.168.123.132 и разбить его на эти две части, то получится следующее:

Маска подсети.

Следующий элемент, необходимый для работы протокола TCP/IP, – это маска подсети. Протокол TCP/IP использует маску подсети, чтобы определить, в какой сети находится узел: в локальной подсети или удаленной сети.

В протоколе TCP/IP части IP-адреса, используемые в качестве адреса сети и узла, не зафиксированы, следовательно, указанные выше адреса сети и узла невозможно определить без наличия дополнительных сведений. Данные сведения можно получить из другого 32-разрядного номера под названием «маска подсети». В этом примере маской подсети является 255.255.255.0. Значение этого номера понятно, если знать, что число 255 в двоичном обозначении соответствует числу 11111111; таким образом, маской подсети является номер:

Из данного примера с использованием маски подсети 255.255.255.0 видно, что код сети 192.168.123.0, а адрес узла 0.0.0.132. Когда пакет с конечным адресом 192.168.123.132 доставляется в сеть 192.168.123.0 (из локальной подсети или удаленной сети), компьютер получит его из сети и обработает.

Почти все десятичные маски подсети преобразовываются в двоичные числа, представленные единицами слева и нолями справа. Вот еще некоторые распространенные маски подсети:

Internet RFC 1878  описывает действующие подсети и маски подсетей, используемые в сетевых протоколах TCP/IP.

Классы сетей

Интернет-адреса распределяются организацией InterNIC , которая администрирует Интернет. Эти IP-адреса распределены по классам. Наиболее распространены классы A, B и C. Классы D и E существуют, но обычно не используются конечными пользователями. Каждый из классов адресов имеет свою маску подсети по умолчанию. Определить класс IP-адреса можно по его первому октету. Ниже описаны интернет-адреса классов A, B и C с примером адреса для каждого класса.В некоторых случаях значение маски подсети по умолчанию не соответствует потребностям организации из-за физической топологии сети или потому, что количество сетей (или узлов) не соответствует ограничениям маски подсети по умолчанию. В следующем разделе рассказывается, как можно распределить сети с помощью масок подсети.

Подсети

TCP/IP-сеть класса A, B или C может еще быть разбита на подсети системным администратором. Образование подсетей может быть необходимо при согласовании логической структуры адреса Интернета (абстрактный мир IP-адресов и подсетей) с физическими сетями, используемыми в реальном мире.

Системный администратор, выделивший блок IP-адресов, возможно, администрирует сети, организованные не соответствующим для них образом. Например, имеется глобальная сеть с 150 узлами в трех сетях (в разных городах), соединенных маршрутизатором TCP/IP. У каждой из этих трех сетей 50 узлов. Выделяем сеть класса C 192.168.123.0. (Для примера, на самом деле этот адрес из серии, не размещенной в Интернете.) Это значит, что адреса с 192.168.123.1 по 192.168.123.254 можно использовать для этих 150 узлов.

Два адреса, которые нельзя использовать в данном примере, – 192.168.123.0 и 192.168.123.255, так как двоичные адреса с составляющей узла из одних единиц и нолей недопустимы. Адрес с 0 недопустим, поскольку он используется для определения сети без указания узла. Адрес с числом 255 (в двоичном обозначении адрес узла, состоящий из одних единиц) используется для доставки сообщения на каждый узел сети. Следует просто запомнить, что первый и последний адрес в любой сети и подсети не может быть присвоен отдельному узлу.

Теперь осталось дать IP-адреса 254 узлам. Это несложно, если все 150 компьютеров являются частью одной сети. Однако в данном примере 150 компьютеров работают в трех отдельных физических сетях. Вместо запроса на большее количество адресных блоков для каждой сети сеть разбивается на подсети, что позволяет использовать один блок адресов в нескольких физических сетях.

В данном случае сеть разбивается на четыре подсети с помощью маски подсети, которая увеличивает адрес сети и уменьшает возможный диапазон адресов узлов. Другими словами, мы «одалживаем» несколько разрядов, обычно используемых для адреса узла, и используем их для составляющей сети в адресе. Маска подсети 255.255.255.192 позволяет создать четыре сети с 62 узлами в каждой. Это возможно, поскольку в двоичном обозначении 255.255.255.192 – то же самое, что и 1111111.11111111.1111111.11000000. Первые две цифры последнего октета становятся адресами сети, поэтому появляются дополнительные сети 00000000 (0), 01000000 (64), 10000000 (128) и 11000000 (192). (Некоторые администраторы применяют только две из этих подсетей, используя номер 255.255.255.192 в качестве маски подсети. Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. RFC 1878.) В этих четырех сетях последние 6 двоичных цифр можно использовать в качестве адресов узлов.

Использование маски подсети 255.255.255.192 преобразует сеть 192.168.123.0 в четыре сети: 192.168.123.0, 192.168.123.64, 192.168.123.128 и 192.168.123.192. Эти четыре сети будут иметь следующие действующие адреса узлов:

Не забывайте, что двоичные адреса узлов с одними только единицами и нолями недействительны, поэтому нельзя использовать адреса со следующими числами в последнем октете: 0, 63, 64, 127, 128, 191, 192 или 255.

Обратите внимание на следующие два адреса узлов: 192.168.123.71 и 192.168.123.133. Если использовать по умолчанию маску подсети класса C 255.255.255.0, оба адреса будут в сети 192.168.123.0. Однако, если использовать маску подсети 255.255.255.192, они окажутся в разных сетях: 192.168.123.71 – в сети 192.168.123.64, в то время как 192.168.123.133 – в сети 192.168.123.128.

Основные шлюзы

Связь между TCP/IP-компьютером и узлом из другой сети обычно осуществляется через устройство, называемое маршрутизатором. С точки зрения TCP/IP маршрутизатор, указанный на узле, связывающем подсеть узла с другими сетями, называется основным шлюзом. В этом разделе рассказывается, каким образом протокол TCP/IP определяет, отправлять или нет пакеты данных на основной шлюз, чтобы связаться с другим компьютером или устройством в сети.

При попытке установления связи между узлом и другим устройством с помощью протокола TCP/IP узел сопоставляет определенную маску подсети и IP-адрес назначения с маской подсети и своим собственным IP-адресом. В результате этого сопоставления компьютер узнает, для какого из узлов предназначен данный пакет – локального или удаленного.

Если в результате этого процесса назначением является локальный узел, то компьютер просто отправляет пакет в локальную подсеть. Если в результате сопоставления выясняется, что назначением является удаленный узел, компьютер направляет пакет на основной шлюз, определенный в свойствах TCP/IP. Таким образом, именно маршрутизатор отвечает за отправку пакета в правильную подсеть.

Устранение неполадок

Причиной проблем, связанных с протоколом TCP/IP, часто служит неправильная настройка трех основных элементов в TCP/IP-свойствах компьютера. Осознавая влияние ошибок в настройке TCP/IP на функционирование сети, можно решить многие распространенные проблемы протокола TCP/IP.

Неверная маска подсети. Если сеть использует маску подсети, отличную от маски по умолчанию, для своего класса адресов, а у клиента еще настроена маска подсети по умолчанию для класса адресов, связь с соседними сетями будет невозможна, но это не относится к удаленным сетям. Например, если создать четыре подсети (как в примере о подсетях), но использовать неверную маску подсети 255.255.255.0 при настройке протокола TCP/IP, узлы не смогут определить, что некоторые компьютеры находятся в других подсетях. В таком случае пакеты, предназначенные для узлов в различных физических сетях, являющихся частью одного адреса класса C, не будут отправлены на основной шлюз для доставки. Общим признаком этого является ситуация, когда компьютер может взаимодействовать с узлами в своей локальной сети и может связаться со всеми удаленными сетями, кроме тех, что расположены рядом и имеют тот же адрес класса A, B или C. Для устранения данной проблемы укажите верную маску подсети в настройке TCP/IP для этого узла.

Неверный IP-адрес. Если поместить компьютеры с IP-адресами, которые должны быть в отдельных подсетях, вместе в локальную сеть, они не смогут установить связь друг с другом. Они будут пытаться послать друг другу пакеты через маршрутизатор, который не сможет направить эти пакеты соответствующим образом. Признаком данной проблемы является ситуация, когда компьютер может установить связь с узлами в удаленных сетях, но не может взаимодействовать с некоторыми или всеми компьютерами в своей локальной сети. Для устранения данной проблемы убедитесь, что все компьютеры в одной физической сети имеют IP-адреса в одной и той же IP-подсети. Если израсходованы все IP-адреса в отдельном секторе сети, есть другие решения, которые в данной статье не описываются.

Неверный основной шлюз. Компьютер с неверно настроенным основным шлюзом сможет взаимодействовать с узлами в своем собственном сегменте сети, однако не сможет установить связь с узлами в некоторых или во всех удаленных сетях. Если одна физическая сеть имеет более одного маршрутизатора и неверный маршрутизатор настроен в качестве основного шлюза, узел сможет взаимодействовать с некоторыми удаленными сетями, но не со всеми. Эта проблема часто возникает, если в организации один маршрутизатор соединен с внутренней сетью TCP/IP, а другой — с Интернетом.

all-4-ithelp.blogspot.com