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1、TCP/IP 及常用协议报文分析 2、IP子网划分VLSM 3、Cisco设备管理 4、交换机工作原理 5、 冗余技术及DHCP 6、STP生成树技术 7、IP路由基础及静态路由 8、动态路由基础 9、动态路由更新原理和防环原理 10、组建高可用中型企业网络 11、ACL(访问控制列表)原理及应用 12、NAT(网络地址转换)原理及应用 13、WAN(广域网)概念
光纤一般是两个接口,一收一发 单纤收发,使用一根光纤,同时进行收发L作,需要光模块支持, 光模块 主要用丁连接光纤,光模块插在设备的光口上,光纤插在光模块上 CFP: 100G QSFP: 40G SFP:1G、10G 短波:850MM 长波:1310MM 超长波:1500MM 主要是传输距离不同,两个光模块波长必须一致。 光电转换器 主要用于,一端设备有光模块接口,而一端设备只有电口(RJ45)接口 将光纤介质转换为铜介质传输,或者锏介质转为光纤介质传输。 光纤终端盒: 也叫法兰盘 主要用于光纤与尾纤的熔接 比如运营商放条144芯的光纤,里面都是玻璃丝,一根玻璃丝叫一芯 熔接到法兰盘上面,然后网络设备使用尾纤接入到法兰盘 ODF架 主要用于放法兰盘 TCP/P协议簇 DOD模型 DOD:美国国防部 应用层 主机到主机层 网络层/因特网层 网络接入层 第3页/共86页 应用层 表示层 应用层 会话层 传输层 主机到主机层 网络层 因特网层 数据链路层 网络接入层 物理层 OSI模型 DoD模型 TCP 血向连接: 发送数据之前,首先先找到对方建立一个连接,相当于一个逻辑通道。 可靠协议,效率低 每收到一次数据,要进行确认,保证对方确定收到了这个数据 TCP需要三次握于 就好比打电话,需要经过拨号,振铃,接通。才能进行讲话 过程 A、我要跟你建立连接 B、好的,我知道了,我也要跟你建个连接 A、我知道你收到了我的连接请求,我也收到了你的连接请求 滑动窗口: 主要为了避免一次性发送的数据过多,导致对方缓存溢出。 渭动窗口是动态协商,也就是说,在建立连接的时候,就会进行协商 第4页/共86页 同时,在缓冲区发生变化的时候,也会进行协商。 TCP四次挥手 主要为了避免当一方断开连接,而另一方不知道的情况下,需要耗费资源去维护本该断开 的连接 过程 假设三次连接已经建立完成 A、我要跟你断开连接了 B、好的,我知道你要断开连接了 B、我也要跟你断开连接 八、好的,那就断开连接把 UDP 不需要建立连接,也不需要进行确认 尽力而为,效率相比TCP要高 比如对讲机,拿起来就说,而不管对方有没有收到 直播视频,使用∪DP协议 点播视频,使用TCP协议 TCP/UDP协议都是工作在传输层中 在传输层,有一·个概念,叫做端∏号 每一个端口号,对应一种应用层协议,比如端口号80,代表HTTP协议 而应用层协议,规定了使用何种传输协议来进行传输 比如,你访问网页,使用HTTP,端口号为80,那它是使用TCP来进行传输的 比如,你进行域名解析,使用DNS,端口号为53,那么它就是使用UDP协议 三种类型 知名端口号0-1023,以及分给特定的协议,不能随便使用 如果要使用,需要向互联网编号分配机构申请(ANA) 注册端口:有限的使用1024-49511,比如8080,是作为80的补充,已经注册 私有端口:随意使用49512-65535 第5页/共86页 正常情况下:源端口为随机生成,目的端口为知名端口 比如你访问网页,源端∏由你电脑随机分配,目的端∏是80 TCP分段重组 为何分段 因为数据传输大小受限于传输链路,或者介质的要求。 当超过限制,TCP就把大的数据拆分成一个个小段 TCP分段,基于MSS,动态协商 一般是1500-40字节(20字节|P头部,20字节TCP头部) 因为数据被分段了,那么在传输的过程中,由丁链路等其他的因素 收到的数据包顺序不一致,就会出现错误 所以,在分段的时候,对每个段进行编号,当对方收到的时侯,按照序号进行排列, 保证数据的准确性。 UDP不会进行分段,UDP分段基于以太网中的MTU 并且UDP不会进行数据重组,而是按照先来后到的顺序 传输层作用 在传输数据之前,首先建立连接,协商参数 将数据进行分段,符合传输介质的限制要求 因为数据分段,所以要进行重组 提供端口号,根据不同的端口号,将数据发送到相应的应用层协议 不同的场合,环境,应用,使用不同的传输层协议 网络层 负责将报文从源送到目的 包括TCP建立连接,也需要依靠网络层,来将这个连接请求,传递到对方。 为设备提供逻辑地址,也就是|P地址 主流是|PV4地址 IPV4地址,为32位二进制数,长度4个字节,1字节等于8比特(位) 第6页/共86页 ICMP 主要用于检测网络的连通性 也是面向连接 对方收到我的请求后,需要发送回复 ping114.114.114.114 Tracert 主要用于检测,或者说跟踪,源到目的站点所经过的路径 使用|P头部中的TTL字段 TTL字段,每经过一台三层设备,减1 windows10发出的TTL为64 tracert114.114.114.114 原理 基于UDP或者ICMP 首先发送一个TIL为1的UDP探测报文,源旧P是木地,目的|P比如是 114.114.114.114 当第一个三层设备收到后,查找去往目的站点的路由, 但此时,TTL已经为0超时」,所以它会回应超时报文, 这个时候,它的|P地址会显示出来 依次类推,直到去到日的站点 ARP: 使用|P去解析该|P对应的MAC 比如ping192.168.1.2 假设现在电脑没有192.168.1.2的ARP表项,此时就完成不了二层封装 为什么,因为二层头部是源MAC,目的MAC 这时候就需要发送ARP报文去询问192.168.1.2的MAC地址 当192.168.1.2收到这个询问,首先会记录询问者的P+MAC对应关系 生成ARP表项,然后回复自身的MAC给询问者 第7页/共86页 代理ARP 主要解决目标卩不在同一·个网段的情况下,回复本接∏MAC,进行数据转发 192.168.1.2 1.1 Route 2.1 2.2 首先1.2没有配置网关地址,也没有配置路由,并没有2.2的ARP表项 这个时候1.2发送ARP请求,当 Route收到ARP报文后,发现目的MAC 是广播地址,继续往拆三层, 发现目的P不是白己,但是由于接口开了代理ARP,这个时候,首先它会去查 路由表,发现去往2.2这个地址,有路由条目,并且是直连。于是将1.1这个接口 的MAC告诉给12 反向ARP 依靠MAC地址来获取|P 允许局域网的设备从网关服务器上的ARP表项或缓存来请求P地址 有点类似与DHCP,但与DHCP有一些差别 RARP是封装以太网帧中,DHCP报文封装在UDP协议中 但大体上的过程差不多 第三次课 卩P地址逻辑地址 用来确定一个网络中一个节点,或者一个设备 两台主机通信,必须要有P地址 32位二进制数 为了便于记忆,转换成10进制数,如 192.168.1.1 并且用点号分割 也称为点分十进制数 进制转换 二进制转10进制 10进制转二进制 第一种:余数定理 第8页/共86页 用168来除以2,等于为84,那么84显然可以被2整除,所以余数为0 再除以2,等于42,也可以整除,余数为0 在除以2,等于21,不可以被整除,那余数为1,21-1=20吧 那就20除以2,等于10,可以被整除,余数为0 再除以2,等5,不能被整除,佘数为1,5-1等」4 那就4除以2,等于2,可以被整除,余数为0 那么最后2除以2,等于1, 注意,写的时候要反过来写,是10101000 第二种就是冥跟位的对应关系: 幂 128 3 22423222120 3216842 位[11000000 =128+64=192 首先,你要明白2的次方是多少,这很重要 其实,就是进制中的位,加上他所对应的冥 从左往右,分别是1286432168421,这都是固定不变的 比如刚冈的168 而进制数是:10101000 那么,换成|进制数就是128+32+8 P地址总共分为5个类别, 首先P地址,它是由4个八位组构成,也就是每一组,由8位2进制数构成,那4组那 就是32位 换算成10进制数,最小的可能性是0.0.0.0,最大的是255255255255 A类的左起第1位必须是0,其他随意变换,范围是1-126 也就是说,最大跟最小的可能性,0.0.0.0-127255255255 但是,0是保留的不能用,而127这段作为我们的环回地址,乜就是测试地址。 子网掩码: 用于确定|P地址的网络位,跟主机位 P地址+子网掩码,必须同时出现 第9页/共86页 默认A类:25500.0 默认B类:255255.0.0 默认C类:255255.255.0 2550.0.0简便表示/8 2552550.0简便表示/16 2552552550简便表示/24 例如 192.168.1.0/24 表小他的掩码是2552552550 习惯就好!! 192.168.1.0/24 网络部分:192.1681 主机部分:.0 公有地址 全球地址,互联网可路由,合法地址 私有地址 本地使用,例如家用路山192.1681.0/24 你家也用,别人家也可以用 但是这种地址,不能出现在公网,因为公网没有路由 出去必须换马甲,例如NAT技术 子网掩码: 对应网络部分的,必须为1 对应主机部分的,必须为0 1表示完全匹配,0表示仁意 例如 200.1.1.0 255,255.255.0 我们仅仅只看默认掩码 第10页/共86

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