Endereço IP Privado. Endereçamento IP. IP Protocolo da Internet. Protocolos da. Camada de Inter-Rede (Internet)

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1 Protocolos da Camada de Inter- (Internet) IP Protocolo da Internet. Não Confiável; Não Orientado à conexão; Trabalha com Datagramas; Roteável; IPv 4 32 bits; IPv bits; Divisão por Classes (A,B,C,D,E); Cabeçalho de 20 ou 24 Bytes; Área de Dados de no máximo Bytes Endereçamento IP Cada computador vai receber um único endereço IP dentro de uma rede. Cada rede recebe um endereço IP público para conexão com a Internet. Uma rede local poderá usar um range de endereços IP privados (RFC 1918). O endereço IP pode ser dinâmico ou fixo. Endereço IP Privado Criados para otimizar o espaço de endereçamento e não é roteável na internet; Classe A até Classe B até Classe C até USUÁRIO A CONEXÃO PROVEDOR EMPRESA DE TELECOM On-Line A conexão pode ser feita através de: Provedor Comercial (ex.: IG, UOL, etc) Universidade Órgão Público On-Line HOST Computador conectado à Internet Endereço Físico (Endereço MAC) Endereço Lógico (Endereço IP) Octeto ou Byte

2 Exemplos de Endereços IP: Classes de Endereços IP Válido Octeto 1 Octeto 2 Octeto 3 Octeto Não Válido Classe A Classe B 0 netid hostid 1 0 netid hostid Não Válido Válido Classe C Classe D Classe E netid hostid Endereço Multicast Reservado para uso futturo Classe A B C D Endereçamento Multicasting E Reservado para uso Futuro Máscara de e Sub-rede IP Garante maior eficiência dos endereços dentro de uma classe; Pode endereçar até 2 n 2 hosts; O objetivo é delimitar a posição do prefixo de rede e de estação; Pode ser representada em notação decimal ou em contagem de bits; Teoria de Máscara de REDE A Máscara De é a conversão dos bits destinados a identificação da rede = 1 e os bits da identificação do host = 0. Exemplo: classe A NETID = 8 bits e HOSTID = 24 bits Logo: Notação decimal = Contagem de bits = IP A /8 Determinando Máscaras de Classe A Classe B Classe C

3 Máscara de Sub- A máscara de sub-rede é a composição de bits da NETID mais bits da Sub-. Os bits da sub-rede serão emprestados do. Na Máscara de Sub-rede os bits = 1 nunca serão menores que os bits da Máscara de. Sub- Exemplos 1) Qual a máscara de sub-rede para endereçar 7 sub-redes usando o endereço IP ? 2) Determine o endereço de rede e de broadcasting dado que o IP /12 faz parte dessa rede. 3) Dados /27, calcule: quantas sub-redes serão possíveis e o endereço de rede, broadcasting e primeiro IP válido da terceira sub-rede. Endereço de Para determinar o endereço de rede é necessário manter o prefixo da rede e sub-rede, porém colocar zero (0) nos bits que identificam o. Sub- Sub Endereço de Broadcasting Para determinar o endereço de Broadcasting é necessário manter o prefixo da rede e sub-rede, porém colocar um (1) nos bits que identificam o. Sub- Sub Endereço de Loopback De acordo com a RFC 1700 o endereço de Loopback foi criado para fazer um autoteste na placa de rede. Com isso, nenhum pacote destinado aos endereços 127.X.X.X serão enviados para a rede, ficando no Localhost. Protocolo IP

4 Version Indica a versão do protocolo (IPv4). Hlen Indica o tamanho do cabeçalho em unidades de 4 bytes. Total length Indica o tamanho total do datagrama em bytes (Cabeçalho + Dados) Service Type Indica a qualidade de serviço desejada Precedence: prioridade D: menor retardo T: maior vazão R: maior confiabilidade Precedence D T R Unused Header checksum Assegura a integridade do cabeçalho Options Oferece informações para teste e depuração Torna o tamanho do cabeçalho variável Protocol Protocolo encapsulado no campo de dados Source IP address Endereço IP da estação origem Destination IP address Endereço IP da estação destino Usado no roteamento do datagrama Usado para descobrir a rota no roteador. Time to Live (TTL) Número máximo de roteadores (hops) que podem processar o datagrama TTL é decrementado a cada roteador ou a cada 1 segundo de espera no buffer. Roteador descarta o datagrama e gera mensagem de erro quando TTL atinge 0 Padding São os bits 0 que tornam o cabeçalho múltiplo de 32 bits Data Representa os dados do datagrama. Flags Conjunto de 3 bits que auxiliam o processo de fragmentação, são usados apenas 2 (Don t fragment e More fragments)

5 Identification Serve para identificar o datagrama original Número inteiro colocado em cada datagrama Fragment Offset Representa o deslocamento dos dados do fragmento em relação ao datagrama original Indicado em unidades de 8 bytes Fragmentação IP A fragmentação é o processo de divisão de datagramas em datagramas menores, chamados de fragmentos. Um fragmento poderá ser re-fragmentado. Os cabeçalhos dos fragmentos devem permitir a reconstrução ou remontagem do fragmento. A fragmentação é necessária para obedecer regras do MTU de uma rede. Fragmentação IP A fragmentação e Remontagem IP ocorrem através dos campos: Identification, Fragment Offset e Flags Os flags são divididos em: More Fragments se igual a 1 indica que existe mais fragmentos, se igual a 0 indica último fragmento. Don t Fragment indica que o datagrama não poderá sofrer fragmentações. Remontagem IP O processo de remontagem só ocorre na origem. A remontagem usa os campos Identification para unir os fragmentos e fragment offset para identificar a ordem do fragmento. Fragment offset = 0 indica primeiro fragmento. O último fragmento é indicado pelo more fragments = 0. Exemplo Considere que uma estação E1 deseja transmitir um datagrama de 1000 bytes para uma estação E2 passando por 2 redes, uma com MTU = 1500 e outra de MTU = 420 até chegar a rede de destino de MTU = Será necessário fragmentação? Descreva esse processo utilizando os campos Identification, Fragment Offset e Flags. Protocolo ICMP Auxiliar do IP; Usado por roteadores para enviar mensagens de erro; Carrega informações de controle e diagnóstico; Encapsulado dentro do datagrama IP.

6 Mensagens ICMP Source quench Realiza controle de congestionamento Time exceeded Indica que o TTL atingiu o valor 0 Indica que nem todos os fragmentos foram recebidos durante a remontagem Destination unreachable Sinaliza que não foi possível entregar ou rotear o datagrama Mensagens ICMP Redirect Atua na otimização do roteamento Echo request / Echo reply Testa se um destino está operacional e pode ser alcançado através da rede Outros Serviços ARP (Adress Resolution Protocol) Cuida da resolução de endereços Lógicos em Físicos. Requisições utilizando Broadcasting Respostas em Unicasting RARP (Reverse Adress Resolution Protocol) Presta o serviço contrário do ARP Resolve endereços Físicos em Lógicos

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