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第8章IP基礎與定址本章提要IP基礎與定址IP基礎與定址IP基礎與定址8-1IP基礎IP基礎8-1-1傳送IP封包IP定址同一裝置可以擁有多個IP位址嗎?同一裝置可以擁有多個IP位址嗎?IP定址IP定址IP定址IP路由IP路由IP路由非連接式的傳送特性非連接式的傳送特性非連接式的傳送特性前文提及IP位址的數量,都只是數學上各種排列組合的總量。或是使用更簡潔的方式來表示:例如:WindowsNT/2000/XP/2003、Unix/Linux便可指派(Binding)多個IP位址給同一張網路卡;此外,IP封包傳送時還有一項很重要的特性,就是使用『非連接式』(Connectionless)的傳送方式。從本章開始,將以3章的篇幅(第8~10章)來介紹網路層的協定。要達成這樣的目的,IP必須依賴『IP定址』與『IP路由』兩種機制。(6)此為MoreFragments欄位。上述方式其實便是將8個ClassC的IP位址合併,再分配給B企業。(12)IP封包目的裝置的位址,亦即B電腦的IP位址。用戶端要向Web伺服器要求網頁資料,其IP封包會包含以下的資訊:多點傳送也是屬於一對多的傳送方式,但是它與廣播傳送有很大的不同。這樣一長串的二進位數字,對於一般人來說,不要說記下來,連複誦或抄寫都很困難。NAPT(NetworkAddressPortTranslation)切割與重組IP封包切割與重組IP封包8-1-3IP表頭的結構IP表頭的結構IP表頭的結構IP表頭的結構IP表頭的結構IP表頭的結構IP表頭的結構IP表頭的結構8-2擷取封包8-2-1環境設定8-2-2檢視封包內容檢視封包內容檢視封包內容8-3IP封包的傳送模式8-3-1單點傳送(Unicast)單點傳送(Unicast)8-3-2廣播傳送(Broadcast)若子網路位址使用了3Bits,則產生了23=8個子網路:子網路切割實例(一)網路位址的長度為24Bits,最左邊的3Bits為前導位元,必須為110(這也不是指10進位的110,而是2進位的110),因此ClassC的IP位址必然介於192.若網路位址與主機位址皆為1,亦即255.上層協定(Protocol):0共8個ClassC位址空間要合併。例如:A企業將分配到的ClassB網路切割成規模較小的子網路,再分配給多個實體網路。由於ClassA的網路位址長度為8Bits,因此主機位址長度為32-8=24Bits,亦即每個ClassA網路可運用的主機位址有224=16777216個(一千六百多萬)。原先16Bits的網路位址當然不可更動,但是子網路位址卻是可以自行分配。子網路切割實例(一)請讀者注意,上述IP位址與子網路遮罩的組合亦可寫成:外界主動存取時,設定較為複雜接著,我們便以大家最常見的IP為範例,說明網路層的功能。例如:A企業將分配到的ClassB網路切割成規模較小的子網路,再分配給多個實體網路。近年來由於網際網路的日漸普及,IP位址也逐漸不敷使用。Z整段IP位址皆可作為Loopback位址,其中以127.網路層的主要功能如下:8-3-3多點傳送(Multicast)多點傳送(Multicast)多點傳送(Multicast)多點傳送(Multicast)8-4IP位址表示法IP位址表示法IPv4與IPv68-5IP位址的等級8-5-1IP位址的結構IP位址的結構IP位址的結構IP位址的結構8-5-23種常見的位址等級ClassAClassAClassBClassC小結小結8-5-3特殊的IP位址特殊的IP位址特殊的IP位址特殊的IP位址特殊的IP位址8-6子網路(Subnet)子網路(Subnet)8-6-1切割為子網路的原理切割為子網路的原理切割為子網路的原理切割為子網路的原理切割為子網路的原理切割為子網路的原理切割為子網路的原理切割為子網路的原理切割為子網路的原理切割為子網路的原理8-6-2子網路遮罩子網路遮罩子網路遮罩子網路遮罩子網路遮罩子網路遮罩子網路遮罩子網路遮罩8-6-3子網路切割實例(一)子網路切割實例(一)子網路切割實例(一)子網路切割實例(一)子網路切割實例(一)子網路切割實例(一)子網路切割實例(一)子網路切割實例(一)8-6-4子網路切割實例(二)子網路切割實例(二)子網路切割實例(二)子網路切割實例(二)子網路切割實例(二)8-7無等級的IP位址無等級的IP位址8-7-1CIDR原理CIDR原理CIDR原理CIDR原理8-7-2CIDR實例CIDR實例CIDR實例CIDR實例CIDR實例CIDR實例8-8網路位址轉譯(NAT)網路位址轉譯(NAT)靜態NAT(StaticNAT)動態NAT(DynamicNAT)NAPT(NetworkAd