Мрежи и интернет - всичко, което трябва да знаете 【стъпка по стъпка】 ⭐️
Съдържание:
- История, първата ARPANET мрежа
- World Wide Web и HTTP звучат ли познати?
- Концепцията за мрежа от данни
- Видове мрежи
- топологии
- Най-важни мрежови протоколи
- VPN мрежи
- Интернет на нещата
- Елементи, изграждащи мрежа
- Елементи на маршрутизиране
- сървъри
- NAS и облачно хранилище
- Условия отношения със света на мрежите
- Заключение за мрежите и Интернет
Изминаха малко повече от 60 години от първата мрежова връзка, в която модемът можеше да предава двоични данни, ARPANET, към концепцията Internet Of Things. Може да изглежда много, но в исторически план мрежите и интернет са претърпели такава промяна и са се развили толкова много, че светът на изчислителната техника и комуникацията сега е напълно различен.
Очевидно не можем да обхванем всичко, което се върти около тези две концепции, но можем да преброим и обясним ключовете, така че всички потребители да знаят приблизително от какво се състои светът на мрежите. Така че нека отидем там, защото това ще се съмнява дълго време.
Индекс на съдържанието
История, първата ARPANET мрежа
Нека започнем с разказване на малко история за този вълнуващ свят от мрежи, тъй като всички трябва да знаем как и откъде е започнал Интернет. Причината защо светът ни е такъв, какъвто го познаваме днес, студен, повърхностен, заинтересован, но и ценен като комуникации.
Подобно на почти всичко в този свят, идеята за мрежа възниква от войни и необходимостта да се комуникира на дълги разстояния, за да се възползвате от бойното поле и в научните изследвания. През 1958 г. компанията BELL създава първия модем - устройство, което позволява предаване на двоични данни по телефонна линия. Скоро след това, през 1962 г., агенцията на американското министерство на отбраната ARPA започва да изучава идеята за глобална компютърна мрежа, ръководена от JC R Licklider и Wesley A. Clark. Компютърни учени, вдъхновени от теорията, която Леонард Клайнрок публикува в MIT (Масачузетския технологичен институт) за превключване на пакети за прехвърляне на данни.
През 1967 г. компютърният учен Лорънс Робъртс е назначен от Робърт Тайлър за Агенцията за напреднали проекти (ARPA). Лорънс работи по система за обмен на пакети в компютърни мрежи в лаборатория в MIT, като по този начин става мениджър на програмата за ARPANET. ARPANET (Агенция за напреднали научноизследователски проекти) беше първата компютърна мрежа, създадена в света.
Благодарение на предложенията на Уесли А. Кларк за използване на специализирани компютри за изграждане на мрежа за данни, Робъртс събра екип, състоящ се, между другото, от Робърт Кан и Винтон Серф, за да създаде първата мрежа с комутация на пакети ARPANET, която беше майка на днешния Интернет. Тази първа мрежа беше използвана за Министерството на отбраната на САЩ. През 1971 г. тази мрежа имаше 23 възли, които свързваха основните академични институции в страната.
Това беше основният ствол на компютърната мрежа до дефиницията през 1981 г. на TCP / IP протокола. Може да се каже, че именно тук концепцията за Интернет наистина се появи, въпреки че тя няма да бъде приложена до 1990 г.
World Wide Web и HTTP звучат ли познати?
От 1990 г. Интернет споразумението се появява и се разширява благодарение на чисто новия TCP / IP протокол, който ще обясним по-нататък. WWW е система за разпространение и споделяне на документи за хипертекст, тоест текстове, които съдържат връзки към други текстове през мрежата.
Това стана възможно благодарение на протокола, наречен HyperText Transfer Protocol (HTTP). Това е методът за прехвърляне на данни и информация в WWW чрез Интернет. Благодарение на него се дефинират синтаксисът и семантиката, които елементите на уеб архитектурата използват за комуникация.
За целта са създадени браузъри, програми, които се използват за показване на тези текстове или уеб страници, които също съдържат изображения и друго мултимедийно съдържание след тяхното развитие в следващите години. Първият браузър и търсачка в историята е NCSA Mosaic през 1993 г., където вече има повече от милион компютри, свързани към мрежата. По-късно той ще бъде наречен Netscape, а проектът е изоставен през 2008 г. с появата на други програми като Mozilla Firefox и Internet Explorer.
И така стигаме до ден днешен и това, което днес знаем като Интернет на нещата, където мислим за напълно взаимосвързан свят.
Концепцията за мрежа от данни
Ние разбираме като мрежа от данни тази инфраструктура, която е създадена с цел да предава данни и информация от всякакъв вид от една точка в друга. Това също се нарича компютърна мрежа, тъй като тя се състои от възли, свързани помежду си, или чрез кабел, или директно от електромагнитни вълни. Но винаги целта на мрежата е да споделя информация.
В тези мрежи се намесват не само компютри, но най-важният елемент за предоставянето на услуги са сървърите и центровете за обработка на данни (CPD). Абсолютно всички данни, които ние и компаниите изпращаме и получаваме от Интернет, мрежата от мрежи, минават през тези центрове.
Нека да разгледаме основите, на които се основава мрежова връзка, която ще бъде използваният тип, топология и протоколи. Нека помислим, че сървърите, компютрите и рутерите са средства за връзка, а не самата мрежа.
Видове мрежи
С вида на мрежата не имаме предвид схемата на свързване, това е топологията, а по-скоро нейният обхват от географска гледна точка.
LAN
LAN или „ Local Area Network “ е комуникационна мрежа, изградена чрез свързване на възли с помощта на кабели или безжични средства. Обхватът на връзката е ограничен от физически средства, било то сграда, завод или собствена стая. При тях основната характеристика е, че има поредица от споделени ресурси, достъпни само от потребителите, които принадлежат към него, без възможност за външен достъп.
MAN
Освен че е мъж на английски и марка камиони, това означава и „ Метрополитен зонална мрежа “. Това е междинната стъпка между LAN мрежа и WAN мрежа, тъй като разширяването на този тип мрежа обхваща територията на голям град. Те обикновено излизат отвън чрез CPD или общо разпределително табло, свързано с високоскоростна оптична шина.
WAN
Това е най-голямата мрежа, „ Широка мрежа “ или широка мрежа. Няма предварително определен лимит, но именно мрежата позволява свързването на различни точки от света, съставени от LAN или MAN зони, чрез връзки на багажника с голям капацитет. Както се досещате, Интернет е WAN мрежа.
Какво представляват LAN, MAN и WAN мрежите и за какво се използват?
топологии
В горните типове мрежи имаме архитектура или топология на връзката, където има различни типове, които ще бъдат полезни в зависимост от това каква употреба.
- Безжична мрежа на Ring Bus Star
Това е централен кабел, в който висят различните възли на мрежата. Този багажник трябва да бъде кабел с голям капацитет, като коаксиален или оптичен влакно, и поддържа разклоняване. Предимството му е простотата и мащабируемостта, но ако багажникът се повреди, мрежата се проваля.
Това е мрежа, която се затваря в себе си, също наречена Token Ring. В този случай, ако даден възел не успее, мрежата се разделя, но все пак е възможен достъп до другите възли от двете страни на пръстена.
Той е най -използваният в LAN мрежите, въпреки че не е най-евтиният. Тук имаме централен елемент като шлюз, който може да бъде рутер, превключвател или концентратор, където е свързан всеки възел. Ако шлюзът се счупи, мрежата пада надолу, но ако единият възел се провали, останалите не са засегнати.
Да речем, че безжичната мрежа използва тази топология хипотетично.
Той е най-сигурният, тъй като всички възли са свързани към всички, въпреки че очевидно е най-скъпото за изпълнение. Това осигурява достъп до възел по всеки път и той е този, който се използва частично в мрежите WAN и MAN. По този начин, когато централен или сървър не успее, имаме друг път за достъп до мрежата.
Това не е топология като такава, но поради дължината й, защо да не влезете в нея. Безжичната мрежа е съставена от елемент на връзка, точка за достъп или доставчик на връзка, в която се свързват други възли. В него можем да видим звезда или дори мрежа от тип мрежи, където различни елементи са в състояние да приемат или предоставят мрежа на други, ако са в обхвата им на покритие.
Звездна мрежа може да бъде нашия Wi-Fi рутер, докато мрежова мрежа може да бъде мобилната мрежа.
Най-важни мрежови протоколи
Вече видяхме как се формира мрежа, така че е турбо да се видят основните протоколи, които се намесват в тази комуникация, както и различните слоеве, в които връзките могат да бъдат разделени.
Под протокол разбираме набора от правила, които отговарят за управлението на обмена на информация през мрежа. Когато изтегляме изображение, изпращаме имейл или играем онлайн, ние не изпращаме или получаваме тази информация наведнъж. Това е разделено на части, пакети, които пътуват през интернет, сякаш това е път, докато стигне до нас. Това е нещо основно, което трябва да знаем, за да разберем мрежа.
За да класифицира тези протоколи, стандартът за комуникация на OSI създаде модел, разделен на 7 слоя, където комуникационните концепции на една мрежа са дефинирани и обяснени. От своя страна TCP / IP протоколът също има друг модел, подобен на предишния, разделен на 4 слоя. Имаме статия, обясняваща модела на OSI.
OSI модел: какво представлява и за какво се използва
- Физика Линк за връзка с данни Мрежов транспорт Заглавие Сесия PresentationTitle Application
Този слой е този, който съответства на мрежовия хардуер и връзки, определяйки физическите средства за предаване на данни. Сред най-известните протоколи, които имаме:
- 92: Телефонна мрежа DSL (Digital Subscriber Line): осигурява достъп до мрежата с цифрови данни чрез кабели с усукани двойки, като Ethernet телефони : това е стандартът на кабелна връзка, в който можем да намерим вариантите 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, 1000BASE-SX и т.н. Според скоростта и капацитета на кабела. GSM: е IEEE 802.11x радиочестотен интерфейс за връзка : набор от стандарти за физически протокол за USB цифрова безжична връзка , FireWire, RS-232 или Bluetooth са други протоколи, които трябва да бъдат чути.
Той се занимава с физическото маршрутизиране на данните, достъпа до носителя и най-вече откриването на грешки при предаването. Тук имаме:
- PPP: това е протокол от точка до точка, чрез който два възела на мрежата се свързват директно и без HDLC посредници : друг протокол от точка до точка, който е отговорен за възстановяването на грешки поради загуба на пакети FDDI: контролира интерфейса на данни, разпределен от влакно, базирано на токен пръстен и с дуплексни VPN протоколи като T2TP, VTP или PPTP: това са протоколи за тунелиране на виртуални частни мрежи
Това ниво ще позволи на данните да пристигат от предавателя до приемника, като могат да направят необходимото превключване и маршрутизиране между различните взаимосвързани мрежи. Да речем, че те са пътните знаци, които ръководят пакета. Ето доста известни протоколи, тъй като ние сме много близки до това, което обработва потребителят:
- IPv4 и IPv6 и IPsec: Интернет протокол, най-известният от всички. Това е протокол, ориентиран към връзката, тоест той прехвърля дейтаграми от точка до точка (MTU) през най-добрия маршрут, открит от самия пакет ICMP: протокол за управление на интернет съобщения, който е част от IP и отговаря за изпращане на съобщения за грешки, IGMP: Протокол за управление на интернет групите за обмен на информация между маршрутизатори на AppleTalk: собствен протокол на Apple за свързване на локални мрежи със стария Macintosh. ARP: протокол за разрешаване на адрес, използван за намиране на MAC адрес на хардуера, свързан с неговия IP.
Той отговаря за транспортирането на данните, намерени в пакета за предаване, от произхода до местоназначението. Това става независимо от типа на мрежата и отчасти поради това има интернет поверителност. Тук изтъкваме тези два протокола:
- TCP (протокол за контрол на предаването): благодарение на този протокол възлите могат да комуникират сигурно. TCP кара данните да бъдат изпращани в капсулирани сегменти с „ ACK “ за IP протокола, който да се изпраща, както сметне за подходящо с възможности за мултиплексиране. Съдбата отново ще се погрижи за обединяването на тези сегменти. Този протокол е ориентиран към връзката, тъй като клиентът и сървърът трябва да приемат връзката, преди да започнат да предават. UDP (User Datagram Protocol): операцията е подобна на TCP, само в този случай тя е протокол, който не е свързан с връзка, тоест между клиент и сървър, който не съм установил преди това връзка.
Чрез това ниво връзката между машините, които предават информация, може да бъде контролирана и поддържана активна.
- RPC и SCP: протокол за извикване на отдалечена процедура, който позволява на програмата да изпълнява код на друго отдалечено устройство. Поддържа се от XML като език и HTTP като протокол за управление на уеб услуги клиент-сървър
Той е отговорен за представянето на предаваната информация. Той ще гарантира, че данните, които достигат до потребителите, са разбираеми, въпреки различните протоколи, използвани както в приемник, така и в предавател. В този слой няма включени мрежови протоколи.
Тя позволява на потребителите да изпълняват действия и команди в самите приложения. Тук имаме и доста известни протоколи:
- HTTP и HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure): този протокол е, че позволява прехвърляне на информация по WWW. "S" е защитената версия на този протокол при криптиране на информацията. DNS (система за имена на домейни): с това можем да превеждаме URL адреси в IP адреси и обратно. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): протокол, чрез който сървърът динамично присвоява IP адрес на клиента. SSH и TELNET (Secure Shell): SSH позволява сигурен отдалечен достъп до сървър чрез криптирана връзка, която също позволява трансфер на данни. TELNET е несигурната и архаична версия на SSH. FTP (File Transfer Protocol): с него можем да изтегляме и качваме клиентски / сървърни файлове. SMTP (Simple Mail Transport Protocol): Този протокол е отговорен за обмена на имейли. Лек протокол за достъп до директория (LDAP): Разрешава достъп до подредена директория на услугите с помощта на потребителски идентификационни данни.
VPN мрежи
Виртуалните частни мрежи са специален тип мрежа, която заслужава пълна статия и която ще намерите на нашия уебсайт
Какво е виртуална частна мрежа (VPN) и за какво се използва?
Най-просто казано, VPN е локална мрежа или вътрешна мрежа, в която потребителите, свързани към него, могат да бъдат разделени географски. Достъпът до тази мрежа ще се осъществява чрез Интернет и никой, освен потребителите, абонирани за нея, няма да има достъп до нея, поради което се нарича виртуална частна мрежа. С други думи, това е LAN мрежа, която можем да разширим до самата обществена мрежа. Нейната тайна се крие в установяването на тунели за връзка между различните възли с помощта на криптирани данни, които могат да бъдат прочетени и разбрани само от възлите, които съставят мрежата.
По този начин можем да направим всички интернет връзки безопасно и надеждно, без да се налага да бъдем физически там, където е нашата вътрешна мрежа. Сред предимствата на използването на VPN можем да изтъкнем следното:
- По-голяма сигурност в обществените връзки Избягвайте определени блокове според страни или географски райони Избягвайте цензурата в нашия собствен доставчик на интернет услуги
Интернет на нещата
Тази концепция, наречена на английски като Интернет на нещата или IoT, се отнася до взаимосвързаността чрез мрежата на всички видове ежедневни предмети, които да се използват или предоставят услуги през интернет.
Нека да разберем, че допреди няколко години единствените устройства, способни да се свързват към мрежа за данни, бяха компютрите. Тъй като поради еволюцията на електрониката и миниатюризацията на микропроцесорите, днес имаме възможността да осигурим определена „интелигентност“ с почти всеки обект на ежедневна употреба. От очевидно оборудване като телевизори, автомобили или музикално оборудване, до осветителни системи, къщи, хладилници, перални машини и т.н.
Елементи, изграждащи мрежа
Вече знаем, че това е мрежа и много от протоколите, участващи в нея, но знаем ли как изглежда мрежа физически? Ще изглежда глупаво, защото всички знаем какво е рутер, но зад него има много повече елементи.
Елементи на маршрутизиране
Да започнем с основните елементи, които повечето от нас имат и които често не виждаме.
Кабели
Те са средство за транспортиране на данни между две точки, поради което информацията пътува под формата на низове от битове нули и такива. Това е същото като да казвате електрически импулси, тъй като информацията в крайна сметка е електричество при определено напрежение и интензитет. Въпреки че може да се предава и безжично чрез точки за достъп чрез електромагнитни вълни. Този елемент работи на физическия слой на OSI модела.
Днес има много видове кабели, но най-широко използваните в локалните мрежи са кабели с усукана двойка. Те са съставени от двойки независими и многожилни проводници с изолация върху тях, това може да бъде UTP, FTP, STP, SSTP и SFTP. Има и коаксиални кабели, които имат двойно изолирана медна сърцевина и мрежа, които обикновено се използват преди телевизионни и автобусни мрежи.
Типове кабели с усукана двойка: UTP кабели, STP кабели и FTP кабели
Оптична влакно: какво представлява, за какво се използва и как работи
Те не са единствените, тъй като все по-често използваме оптични кабели за предаване на информация. Той не използва електрически сигнал, а светлинни импулси, които позволяват по-голяма честотна лента и повече разстояние поради високата му устойчивост на смущения.
модем
Думата Модем идва от Modulator / Demodulator и това е устройство, което е в състояние да преобразува сигнал от аналогов в цифров и обратно. Но разбира се, това беше преди, по времето на RTB връзките, тъй като сега има много други видове модем. Модемът работи на слой 2 на OSI модела.
Например, когато използваме мобилен телефон, имаме 3G, 4G или 5G модем вътре, елемент, който е отговорен за превеждането на безжични сигнали в електрически импулси. Същото важи и за оптичните влакна, имаме нужда от модем за превеждане на светлинни сигнали в електрически, което се прави с помощта на SFP.
Модем: какво е, как работи и малко история
Рутер и Wi-Fi точка за достъп
Рутерът или рутерът е нещо, което всички имаме вкъщи и в което свързваме компютъра си с кабела или чрез Wi-Fi. Тогава това устройство е отговорно за свързването на мрежата и насочването на всеки пакет към съответния получател. Работи на мрежовия слой на OSI модела.
Но днешните рутери могат да направят много повече от това, тъй като разполага с вътрешен програмируем фърмуер, който добавя множество функции като DHCP, функционалност на превключватели, защитни стени и дори настройка на лична VPN мрежа. Те също имат Wi-Fi възможност за свързване на устройства безжично в LAN мрежа.
Превключвател и хъб
Мрежовият превключвател е устройство, което свързва устройствата на винаги звездна локална мрежа. Интелигентно маршрутизира всички мрежови данни към съответния клиент благодарение на неговия MAC адрес. Понастоящем много рутери имат тази функция вече внедрена
Хъбът или концентраторът е, така да се каже, "тъп превключвател", тъй като споделя мрежата между всички устройства наведнъж. Това означава, че данните се получават и изпращат до всички свързани възли, изпълняващи функцията Broadcast.
сървъри
Сървърът е основно компютърно оборудване, което предоставя серия от услуги чрез мрежата. Това може да бъде обикновен компютър, компютър, монтиран на модулен шкаф или дори принтер.
Обикновено сървърите разполагат с мощен хардуер, способен да обработва хиляди заявки всяка секунда от клиенти по мрежата. От своя страна, той ще изпрати отговор на всеки от тях въз основа на това, което са поискали: уеб страница, IP адрес или имейл. Тези сървъри работят с операционна система, може да е Linux, Windows или каквото и да е, което е възможно да бъде виртуализирано. Това означава, че на една машина ще съществуват няколко системи, които работят едновременно и използват споделен хардуер, за да предоставят различни услуги едновременно.
Някои примери на сървъри са: уеб сървър, сървър за печат, файлов сървър, пощенски сървър, сървър за удостоверяване и т.н.
NAS и облачно хранилище
Други елементи, които имат голяма роля в мрежата, са споделени системи за съхранение или частни облаци. Бихме могли да кажем, че и той е сървър, но в случая повече от това да ни предоставя услуга, ние или самите сървъри са тези, които имат достъп до съдържанието му.
Когато говорим за облак, имаме предвид носител, чието физическо местоположение не е известно. Ние можем да осъществим достъп до този носител само чрез клиенти под формата на уеб браузъри или конкретни програми, в които данните ни се представят като споделени елементи за изтегляне и редактиране.
Ако искаме да създадем свой собствен частен облак, разполагаме с NAS или Network-Attached Storage. Те са устройства, свързани към нашата LAN, които ни предоставят централизиран склад за данни благодарение на RAID конфигурации. В тях можем да създадем системи за масово съхранение до стотици TB благодарение на няколко твърди диска, обединени в масив. В допълнение, те ще ни позволят да конфигурираме средство за архивиране на файлове с висока репликация с помощта на RAID 1, 5 и други.
RAID 0, 1, 5, 10, 01, 100, 50: Обяснение на всички видове
NAS срещу PC - Къде е по-добре да запазите вашите файлове в мрежата
Условия отношения със света на мрежите
За финал ще видим някои термини, направени с мрежите и интернет, които също ни се струват интересни.
Публична и частна мрежа
В тази област трябва да разбираме обществена мрежа като тази, която осигурява връзка или телекомуникационна услуга на нашия екип в замяна на плащането на такса за услуга. Когато се свържем с нашия ISP сървър (този, който ни дава Интернет), ние се свързваме към обществена мрежа.
И ние разбираме, че частната мрежа е тази, която по някакъв начин ще бъде управлявана и контролирана от администратор, който може да бъдем ние самите или някой друг. Пример за частна мрежа е нашата собствена локална мрежа, тази на компания или сграда, която осъществява достъп до Интернет чрез рутер или сървър.
Вече видяхме, че VPN мрежите са специален случай на частна мрежа, която работи в обществена мрежа. И ние също трябва да знаем, че от нашите компютри можем да конфигурираме мрежата си като публична или частна. В този случай това означава, че нашият екип ще бъде видян или не от самата мрежа, тоест с частна мрежа можем да купуваме файлове, за да могат да ги видят други, докато с публичната мрежа ще бъдем невидими, така да се каже.
Ipv4, Ipv6 и MAC адреси
Това е логичен адрес от 4 байта или 32 бита, всеки отделен от точка, с която компютър или хост в мрежа е идентифициран по уникален начин. Вече видяхме, че IP адресът принадлежи на мрежовия слой.
В момента откриваме два типа IP адреси, v4 и v6. Първият е най-известният, адрес с четири стойности, вариращи от 0 до 255. Вторият е 128-битов логически адрес, състоящ се от низ от 8 шестнадесетични термина, разделени от ":".
Какво е IP адресиране и как работи?
И накрая, MAC (Media Access Control) адрес е уникалният идентификатор или физически адрес на всеки компютър, който се свързва към мрежата. Всеки възел, който се свързва към мрежа, ще има свой MAC адрес и той му принадлежи от деня на създаването му. Това е 48-битов код под формата на 6 блока с два шестнадесетични знака.
TCP сегмент
Въпреки че е малко по-технически и специфичен, тъй като обсъдихме протоколите и слоевете OSI, струва си да знаем малко повече за сегментите, в които данните са изпратени по мрежата.
Казахме, че TCP е протокол, който фрагментира данни от приложния слой, за да ги изпрати по мрежата. В допълнение към разделянето им, TCP добавя заглавка към всеки отрязък в транспортния слой и той се нарича сегмент. От своя страна сегментът преминава към IP протокола, за да бъде капсулиран с идентификатора си и се нарича дейтаграма, така че най-накрая се изпраща до мрежовия слой и оттам към физическия слой.
TCP заглавката се състои от следните полета:
Ширина на лентата
Честотната лента по отношение на мрежите и Интернет е количеството данни, което можем да изпращаме и получаваме в областта на комуникацията за единица време. Колкото по-голяма е широчината на честотната лента, толкова повече данни можем едновременно да доставяме или получаваме и можем да ги измерваме в битове на секунда b / s, Mb / s или Gb / s. ако го фокусираме от всяко място за съхранение, тогава ще направим преобразуването в байтове за секунда, MB / s или GB / s, където 8 бита е равно на 1 байт.
Ширина на лентата: Определение, какво представлява и как се изчислява
Ping или латентност
Ping без VPN
Друг основен аспект за потребителя в мрежа е познаването на латентността на връзката. Закъснението е времето между отправяне на заявка до сървъра и тя отговаря на нас, колкото по-висока е тя, толкова по-дълго ще трябва да чакаме резултата.
Ping или „ Packet Internet Groper “ е наистина команда, която присъства в повечето устройства, свързани към мрежата, която точно определя латентността на връзката. Той използва протокола ICMP, който вече видяхме.
Какво е ping и за какво е?
Физически и логически портове
Мрежовите портове са физическите връзки, които използваме за свързване на устройства помежду си. Например, RJ-45 е Ethernet порт, към който се свързват компютри с помощта на UTP кабели. Ако използваме оптични влакна, тогава ще свързваме кабела към порт SPF, ако го правим чрез коаксиален кабел, тогава той ще се нарича конектор F. На телефонните линии използваме конектора RJ-11.
Но в Интернет почти винаги се говори за пристанища на мрежата, тоест логичните портове на връзката. Тези портове са установени от OSI модела на транспортния слой и са номерирани с 16-битова дума (от 0 до 65535) и идентифицират приложението, което го използва. Наистина можем сами да решим към кой порт ще се свърже приложение, въпреки че обикновено остават идентифицирани с установения стандарт. Най-важните портове и техните приложения са:
- HTTP: 80 HTTPS: 443 FTP: 20 и 21 SMTP / s: 25/465 IMAP: 143, 220 и 993 SSH: 22 DHCP: 67 и 68 MySQL: 3306 SQL Server: 1433 eMule: 3306 BitTorrent: 6881 and 6969
Можем да различим три диапазона от пристанища. От 0 до 1024 са запазени портове за системата и добре известни протоколи. От 1024 до 49151 са регистрираните портове, които могат да се използват за всичко, което искаме. Накрая имаме частните портове, които отиват от 49152 до 65535 и се използват за присвояване на клиентски приложения и обикновено се използват за P2P връзки.
Заключение за мрежите и Интернет
Въпреки че четете отдавна, това е само върхът на айсберга на компютърните мрежи. Това е толкова огромен и постоянно разрастващ се свят, така че за начинаещите вярваме, че познаването на тези понятия ще дойде по-полезно.
Ако имате въпроси към нас или смятате, че сме пропуснали важна концепция, уведомете ни и ние ще разширим тази информация.
▷ Как да стартирате прозорци за безопасен режим 10 【стъпка по стъпка】 【стъпка по стъпка】
Ако искате да знаете как можете да въведете безопасен режим на Windows 10 ✅ в този урок, ние ви показваме всички възможни начини за достъп до него.
Как да знаете версията си на челно място 【стъпка по стъпка
В този урок ще научите как да знаете каква е версията на силата ви в Windows 8 или Windows 10. Дали с последната версия?
Как да знаете данните на вашия компютър 【стъпка по стъпка】 ⭐️
Искате ли да знаете какво има вътре във вашия компютър? Познаването на данните на нашия компютър е много просто, просто трябва да следвате определени стъпки. Готови ли сте?