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第7章 网络层与IP协议.ppt

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,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第,7,章 网络层与,IP,协议,一,.,网络层的基本功能,路由选择算法,拥塞控制算法,二,.IP,地址与,Internet,运行机制,1.,地址,-,标识符,-,用来标识系统中的某个对象;,2.,网络中的主机标识类型,:,名字,/,地址,/,路径;,名字,(name)-,标识的对象是什么?,地址,(address)-,标识的对象在哪里?,路径,(route)-,怎么去访问标识的对象?,用户主机网络地址标识方法,物理网络地址:,02-60-8C,二进制数,,数据链路层地址,软件使用;,IP,地 址:,192.30.56.8,点分十进制,,网络层地址,寻址使用;,域 名:,字符型,,应用层,用户使用;,3.,物理网络地址,MAC,层地址;,Ethernet,地址,-48bit,物理网络地址,-,不含位置信息,只能用于区,别网络中不同的站点;,无位置信息的地址,-,能力有限;,物理地址的长度,格式因不同的物理网络的协议而不同;,物理地址是不能修改的;,互连网络对物理地址的,“,统一,”,是通过上层软件来实现的;,物理网络地址结构,Ethernet,地址,:,24bit 24bit,0 8 0 1 0 F,(,固定),00000000 00001000 00000000,00000001 00000000 11111111,Token Ring,地址:,16,bit (,可设置),例如:设置,NIC ID=0E,00000000 11111110,Manufactuter,ID NIC ID,NIC ID,4.IP,地址,网络层地址;,IP,地址类型:层次型地址;,带有对象的位置信息;,IP,地址实质,:,对应物理网络连接的标识;,IP,地址管理,:IP,地址结构层次性,-IP,地址管理结构管理方法层次性,-NIC(Network Information Centre),网间网,.,网 络,.,主 机,互连网地址,:,网间网,网络,1,网络,n,主机,主机,主机,主机,网络号,主机号,5.IP,地址结构,IP,地址长度,:32bit,IP,地址结构,:,网络号,(,netid,),主机号,(,hostid,),IP,地址长度,=32bit,确定,;,网络号长度 决定整个互连网中能包括多少,个网络,?,主机号长度 决定每个网络中能包括多少个,网络,?,IP,地址根据其结构的不同可以分为,5,类,;,6.IP,地址分类,A,类,IP,地址,7bit 24bit,网络地址空间长度为,7,位,主机地址空间长度为,24,位;,A,类地址是从:,1.0.0.0,127.255.255.255,;,网络地址空间长度为,7,位,允许有,126,个不同的,A,类网络,(,网络地址的,0,和,127,保留用于特殊目的,),;,主机地址空间长度为,24,位,每个,A,类网络的主机地址数多达,16,000,000,个;,A,类,IP,地址结构适用于有大量主机的大型网络。,0,network,host,B,类,IP,地址,14bit 16bit,网络地址空间长度为,14,位,主机地址空间长度为,16,位;,B,类,IP,地址是从:,128.0.0.0,191.255.255.255,;,网络地址空间长度为,14,位,允许有,16384,个不同的,B,类网络;,主机地址空间长度为,16,位,每个,B,类网络的主机地址数多达,65536,个;,B,类,IP,地址适用于一些国际性大公司与政府机构等。,10,network,host,C,类,IP,地址,21bit 8bit,网络地址空间长度为,21,位,主机地址空间长度为,8,位;,C,类,IP,地址是从:,192.0.0.0,223.255.255.255,;,网络地址空间长度为,21,位,允许有,2,000,000,个不同的,C,类网络;,主机地址空间长度为,8,位,每个,C,类网络的主机地址数最多为,256,个;,C,类,IP,地址特别适用于一些小公司与普通的研究机构。,110,network,host,IP,地址:,A,类,IP,地址是从:,1.0.0.0,127.255.255.255,35.8.1.212 -,A,类,IP,地址,B,类,IP,地址是从:,128.0.0.0,191.255.255.255,190.18.0.166-B,类,IP,地址,C,类,IP,地址是从:,192.0.0.0,223.255.255.255,202.6.18.1 -C,类,IP,地址,网络地址 主机地址,110,0000001011010010110001010,IPv4,地址的讨论,IPv4,地址表示形式:,32bit,二进制数,-,软件使用;,点分十进制,-,表示直观;,当,C,类地址网络中的地址数超过,256,个时,向,B,类地址升级时不能平滑进行;升级过程是一个,“,休克,”,过程,必须突然停止使用某个网络地址,然后修改所以网络地址,再恢复通信;,IP,地址,表示的是,网络连接,;,网络中多归属主机的寻址光知道一个地址是不够的;,7.,IP,地址、网络连接与节点的关系,总结,IP,地址是实现网络互连的关键技术,它有效地屏蔽了物理地址的差异,在不同的网络之间实现了一种统一、有效的地址模式;,IP,地址长度为,32bit,主要有,3,种类型,分别适用于大、中、小型网络;,IP,地址的地址结构对应于网络的层次结构,可以提高寻址效率,但也造成了多归属主机的不可访问等问题;,网络层及以上各层均使用,IP,地址,;,三,.Internet,网络层协议集,IP (Internet Protocol),ICMP (Internet Control Message Protocol),ARP(Address Resolution Protocol),RARP(Reverse Address Resolution Protocol),OSPF(Open Shortest Path First),BGP(Border Gateway Protocol),IGMP (Internet Group Management Protocol),四,.,地址解析协议,1.,地址解析的基本概念,地址解析,(resolution)-,地址之间的映射,;,地址解析:,IP,地址 物理网络地址,反向地址解析:物理网络地址,IP,地址,2.,地址解析协议 (,ARP,Address Resolution Protocol),根据,IP,地址查询对应的节点物理网络地址;,映射方法:,*表格方法,-,事先在各主机内建立一张,“,IP,地址物理网络地址映射表,”,;,*直接映射-对于物理网络地址短、可由用,户由配置(如通过拨动地址开关来设置的令,牌环网),可以将它直接编入网络地址中;,地址解析中直接从网络地址中取出;,*动态联编(,dynamic binding),针对典型的,Ethernet(,具有广播功能,物理网络地址长且固定),,TCP/IP,协议设计了动态联编方式进行地址解析,;,ARP-,根据,动态联编的思想设计的地址解析的协议,;,ARP,基本工作原理,ARP,实际运行过程,:,*,在,ARP,请求,报文中放入信源机的,IP,地址,-,物理地址联编,以防止信 宿机再次要求解析信源机的物理地址;,*信宿机在广播自己的,IP,地址,-,物理地址联编时,网上所有主机将它存入自己的高速缓存之中;,*新机入网时,主动广播地址联编信息;,互连网运行必须使用,ARP,,,但有些硬件能直接识别,IP,地址,,软件就可以不需要,ARP,;,ARP,可以,看成是在物理地址上加入的一层新的地址机制,可以看成是物理网中的一部分;,3.,反向地址解析协议,(,RARP,Reverse Address Resolution Protocol),问题:如何根据给出的物理网络地址找出对应的节点,IP,地址?,基本解决方法:,*网中设置一个,RARP Server,;,*,RARP Server:,维护一个本网的,“,物理网络地址,-IP,地址,”,映射表;,多,RARP Server,结构,:,*为防止服务器超载,好多网络中采用了多,RARP Server,结构;,*,如何解决哪个服务器回答同一个,RARP,请求的问题?,事先为每台主机分配一个主服务器(,primary server),其他的为从服务器(,secondary server);,一般由主服务器回答,RARP,请求,,,从服务器只记录请,求达到时间;如主服务器超载或停机,不能应答时,,用户再次发出,RARP,请求时,第一个接到一个,RARP,请求的从服务器响应;,如何防止多个从服务器同时应答的问题?,4.,ARP,与,RARP,区别与联系,ARP,只用来解析对方的物理网络地址;,RARP,除了用来解析本机的,IP,地址之外,还可以用来解析第三方的,IP,地址;,二者报文格式是相同的;,ARP/RARP,报文格式:,ARP/RARP,报文格式说明,:,TCP/IP,协议设计,ARP/RARP,报文能适应各种物理网络地址与网络层地址;,其中:硬件类型,=1 -,Ethernet,协议类型,=0,x0800 -IP,协议,操作=1,-,ARP,请求,=2 -,ARP,响应,=3 -,RARP,请求,=4 -,RARP,响应,硬件地址长度,=6,byte,IP,地址长度,=4,byte,五,.,IP,协议,1.,IP,协议的特点及功能,特点,:,无连接的数据报传输服务;,对等实体间点,-,点通信;,主要功能,:*,无连接的数据报传输服务;,*数据报寻址;,*差错控制;,地位:通过,IP,数据报与,IP,地址屏蔽低层物理网络的差异;,2.,IP,数据报格式,IP,数据报格式说明,:,版本与协议类型,版本(,VERS)-,当前,IP,协议版本号是,IPv4,;,协议(,Protocol)-,创建该数据报数据区数据的高层协议,类型,如,TCP,协议;实际表示数据区,的数据格式;,版本,-,IP,数据报报头的数据格式,属网络层的范畴;,协议,-,IP,数据报数据区的数据格式,属传输层的范畴;,长度域,:,长度:,头标长(,HLEN),、,总长,(,Totol,Length),头标长:,4,bit,长;,指出,32,bit,长度,单元的报头长度;,IP,数据报中除,IP,选,项与填充域外,其它域为定长;,不含,IP,选,项与填充域的普通,IP,数据报报头长为,“,5,”,;,含,IP,选,项与填充域的,IP,数据报报头长应该是,32,bit,的整数倍,假如不是则用填充位(,padding),添,0,凑齐;,总长度:,IP,数据报的长度,以,字节为单位,包括报头;,总长度域为,16,bit,;,IP,数据报的最大长度为,2,16,-1,,即,65535,byte,;,服务类型与优先权,:,服务类型(,Service Type)-,规定对本数据报的处理方,式;,服务类型子域结构:,优先权(,Precendence,),:,指示本数据报的重要程度;,优先权取值:,0-7,;,0-,一般优先权,,7-,网络控制权;,优先权由用户指定,大多数软件不采用;,如果设计网络软件能处理优先权,可以根据数据报的重要性确定优先权,则可设计拥塞控制算法;,D,、,T,、,R,:,表示本报文所希望的传输类型;,D-,低,延时;,T-,高,吞吐量;,R-,高,可靠性;,用户请求,网络寻址时参考;,用户使用时应该选择最希望满足的性能;,一条路径的性能主要取决于它所依赖的物理网络技术;,3.,数据报传输,(,1,),IP,数据报传输过程的复杂性,IP,数据报有最大长度(,65,535,B,),的限制;,数据链路层有最大帧长度限制(如,Ethernet,帧长度限制在,1,500,B,),;,不同的物理网络的最大帧长度限制可以是不同的;,同一个数据报在互连网中传输时,在一个网中要被封装,而在另一个物理网中就可能不需要封装;,(,2,)数据报封装,(,encapsulation),如果,IP,数据报长度小于传输路径中所有物理网的最大帧长度,则可以直接将数据报封装在一个数据帧中;,数据报分片,(,fragment),协议提供分片,(,fragmentation),较小的片叫做,fragment,;,分片的原则:各片按照帧长度限制尽可能的大;,为了,IP,协议表示偏移量的需要,每个片,长度必须是,8,byte,的整数倍,;,互连网中分片在哪里进行?,网关,gateway,负责进行分片;,IP,协议对网关的要求,:,*能处理所连接的所以网络中最大长度的报文;,*至少能处理,576,byte,的数据报;,片的重组,片重组是分片的逆过程;,分片是在帧长度不同的网络之间的网关上进行;,数据报可能在传输过程中多次被分片,,但片重组只是在信宿机上进行;,由于各个分片可以独立寻址,且不要求多次重组,因此可以简化网关负担,使得互连网能以最快的速度传输数据报;,缺点:,数据报一旦被较小帧长度的网络划分为多个片时,将导致带宽浪费;,分片越多,丢失几率越大;,(,3,)分片的控制,与分片、重组相关的域有:,标识,(,identification),域;,标志(,flags),域;,片偏移(,fragment offset,),域;,标识域,:,*信源机赋予数据报的标识符;,*信宿机根据标识符与源地址来判断收到的分组是属,于哪个数据报,以便数据报重组;,*分片时,标识符要不加修改的复制到新的片头中;,*标识域 对于一个信源机必须是唯一的;,*保持唯一性的方法是在信源机设置一个全局计数器,,由它来分配数值;,标志域,*,IP,数据报的标志域只有低,2,位有效;,*标志位:,2=,未用,1=,不分片,0=,片未完,*不分片(,do not fragment),:,数据报不能被分片;,应用软件可以根据这一位控制数据报是否分片;,*片未完(,more fragment),:,表示该片是否为原数据报的最后一个分片;,片偏移,片偏移值表示本片数据在初始数据报的数据区中的偏移量;,偏移量值是以,8,字节为单位;,重组的片顺序由偏移量值来确定;,(,4,)数据报的延迟控制,IP,数据报传输的一个特点是,随机寻址,,因此数据报从信源到达信宿的传输延迟也是随机的;,为避免数据报在互连网中无休止的传递,,IP,协议,对数据报的传输延迟通过报头的,“,生存时间,”,(,TTL,Time To Live),来进行控制;,每一个新的数据报产生时,其报头的,TTL,域,均被赋予该数据报的最大生存时间;,最大生存时间的单位为秒;,数据报每经过一个网关时,减去消耗的时间,,TTL,值,等于,0,时,该数据报从网中删去;,TTL,时间只是一个数量级的概念,不要求精确;互连网中全网时钟精确同步是困难的;,接收端需要有一组,“,重组定时器,”,(,reassembly,timer),;,当接受到一个新的数据报的第,1,个片时,立即启动一个重组定时器,假如在规定的时间内尚未收到全部数据片时,立即丢弃整个数据报,同时向信源机报告出错信息;,(,5,)头校验和,(,Header Checksum),头校验和的作用是保证头标数据的完整性;,头校验和算法:设头校验和初始值为,0,;,对头标数据每,16,位求异或;,对结果取反,即得头校验和;,IP,协议只对报文头进行校验,而无显式的数据区校验域;,将头标校验与数据区校验分开的,优点,是:,减轻网关处理报文的负荷,提高处理速度;,允许不同协议采用各自的数据校验算法;,缺点,:增加了高层数据的不可靠性;,(6),地址域,-,源地址(,source address),域;,目的地址,(,destination address),域;,地址域长度,32,bit,表示的是信源与信宿,IP,地址;,在数据报传输的过程中,无论经过什么路径,也无论如何分片,源地址域与目的地址域均不改变;,4.,IP,数据报选项,IP,选项的位置,固定,(20,B),可选,IP,选项的作用,-,控制与测试,;,选项作为,IP,选项域是任选的,但作为,IP,协议的组成部分,在所有,IP,协议的实现中,选项处理是不可缺的,;,IP,选项有四类,每一类选项由,3,部分组成:,选项码,(,option code)/,长度,/,选项数据,可变,1,B(,指示数据长度),1B,选项码由三部分组成:拷贝,(,copy),选项类,(,option class),选项号,(,option number),拷贝,标志,-1,bit;,-,控制网关分片时对本选项的处理;,copy=1,将本选项拷贝到所有分片中;,copy=0,将本选项拷贝到第一个分片中;,以上与路径选项有关;,选项类,=0,数据报或网络控制;,选项类=2,调试或测量;,选项类=1,3,未用;,选项类,选项号,长度 意 义,0 0 -,选项表结束(标志数据报报头选项域,结束),0 1 -,无操作(作为填充数据,用于在任选,项域中排列字节),0 2 11,安全与处理限制(军事应用),0 3,可变 自由源路径,0 7,可变 记录路径,0 9,可变 严格源路径,2 4,可变,Internet,时戳,源路径,(,source route),源路径,-,信源所规定的本数据报穿越互连网的路径;,它区别于由,IP,层进行寻址所得到的路径;,源路径选项可以用于测试特定网络的吞吐率,也可以使数据报绕过出错的网络;,源路径选项有,2,类:,严格源路径,(,strict source route),自由源路径,(,loose source route),严格源路径,-,规定数据报要经过路径上每一个转接结,点,(,hop),相邻转接结点之间不得有中间,网关,并且转接结点顺序不能改变;,严格源路径选项格式:,自由源路径,与严格源路径相比,二者的格式相同;但自由源路径在选项中只给出路径中的某些,“,要点,”,,,不是一条完整的路径;无直接连接的,hop,之间的路径还需要由,IP,寻址功能来补充;,路径记录,(,record route),路径记录,-,记录下数据报从信源机达到信宿机所经过,路径上的各个网关,IP,地址;,路径记录选项格式与源路径选项格式相同;,路径记录的地址域长度由信源机决定;,路径记录只有在信源机与信宿机双方同意的情况下,记录的,IP,地址才会被处理;,时戳,时戳,(,time stamp),记录数据报每经过一个网关时的当地时间;,IP,数据报,时戳选项格式:,标志域意义:,0-,只记录时间,不记录,IP,地址;,1-,时间与地址同时记录;,2-,地址由源主机指定,只记录指定处的时间;,时戳时间采用环球时间,(,universal time),表示,以千分之一秒为单位,但由于网关时钟不严格同步,因此,时戳为参考值;,时戳记录的时域参数,可供分析网络吞吐量、拥塞与负荷;,六,.,IP,差错与控制协议,ICMP,1.,IP,差错与控制协议,ICMP,的起源与发展,IP,差错与控制协议,ICMP(Internet Control Message Protocol),-internet,控制报文协议,-,Internet,控制报文协议;,IP,层控制功能主要有:差错控制、拥塞控制、路径控制;,ICMP,设计,初衷是用于网关向信源机报告差错信息;,因为,IP,数据报,在网中传输时,网关自主的完成寻址与传输工作,而无须信源机信源机参与;系统一旦发生错误,没有一种内部机制进行控制;针对这个问题设计了,ICMP,;,ICMP,数据,封装:,2.,ICMP,报文,格式,ICMP,报文,格式,:,类型,(,type):,类型域,ICMP,报文,类型 类型域,ICMP,报文,类型,0,回应应答,12,数据报参数错,3,信宿不可到达,13,时戳请求,4,源抑制,14,时戳应答,5,重定向,17,地址模请求,8,回应请求,18,地址模响应,11,数据报超时,代码,(,code):,提供报文类型的进一步信息,;,校验和,(,checksum):,提供整个,ICMP,报文,的校验和;,数据区:,包括出错数据报报头及该数据报前,64,bit,的数据;,这些信息可以帮助信源机确定出错数据报;,3.,ICMP,差错,报文,ICMP,差错报文的特点,:,-,ICMP,的差错报文最根本的功能是提供差错报告;,-,ICMP,的差错报告采用网关,-,信源机模式;,-,ICMP,的差错报告不享受特殊的优先权和可靠性服务;,3.,ICMP,的差错报告类型,(,1,)信宿不可到达报告,网关在以下情况下发出,信宿不可到达报告,:,*,信宿机硬件出现故障或关机,;,*,发送者指定的地址不存在,;,*,网关不知道去往信宿的路径,;,信宿不可到达报告的格式,码域值,:,0-12,进一步说明,信宿不可到达,的情况细节,;,码值 意 义 码值 意 义,0,网络不可到达,1,主机不可到达,2,协议不可到达,3,端口不可到达,4,需分片,但,DF,置位,5,源寻址失败,6,信宿网络未知,7,信宿主机未知,8,源主机被隔离,9,与信宿网络的通信被隔离,10,与信宿主机的通信被隔离,11,对请求的服务类型,网络不可到达,12,对请求的服务类型,主机不可到达,讨论:,信宿不可到达的,4,个层次:,网络,、,主机,、,协议,、,端口,;,全局性的地址:,网络地址,、,主机地址,、,协议地址,;,网络不可到达,-,寻址故障;,主机不可到达,-,信宿机所在网络的最后一个网关发现信宿机关闭或故障;,协议和端口不可到达,-,*,网络层之上的高层可以采用多种协议;,*,协议是通过协议端口,(,port),来实现访问的;,*,协议号、端口号和网络地址、主机地址一样,作为数据报信宿,地址的一部分使用的;,*同一个协议可以通过不同的协议端口,同时实现处理多个访问;,*,协议和端口不可到达与网络、主机不可到达的概念是相同的;,(,2,)超时报告,互连网寻址是由网关根据本地寻址表进行的;如果寻址出现错误,可能出现,routing cycle;,为了避免数据报无限制的在网中循环,,IP,协议采用了两种措施:,在数据报头设置,TTL,域;,对分片数据报采用,定时器,技术;,当数据报超时出现时,网关或信宿立即丢弃该数据报,并使用,ICMP,超时报文向信源机发送报告;,(,3,)参数出错报告,参数出错报文,报告错误的数据报报头与错误的数据报选项参数;,但网关或信宿机对出现参数错的报文并丢弃时,将向信源机发出,参数出错报文;,参数出错报文格式:,0,码,-,数据报某个参数错,指针域指向出错的字节;,1,码,-,数据报缺少某个选项,无指针域;,4.,ICMP,控制报文,IP,协议控制功能主要是,拥塞控制,与,路径控制,存在与之相应的控制报文,;,(1),拥塞控制与源抑制报文,拥塞是无连接传输机制面临的重要问题,;,造成拥塞的主要原因是,:,-,网关处理速度太慢,不能完成数据报排队、表格刷新任务,;,-,网关输入数据速率大于输出线路速率;,拥塞的主要表现是,:,网关没有足够的缓冲区;,拥塞可能出现在一个网关,也可能出现在几个或全部网关;,由于拥塞可能影响整个网络的传输,因此拥塞的解决需要全部机器共同完参与成;,拥塞控制是全局性的;,(,2,)源抑制,(,source quench),TCP/IP,采用的,拥塞控制算法,-,源抑制,(,source quench),技术;,源抑制的基本方法:,第,1,阶段,:网关发现拥塞,发出,ICMP,源抑制报文;,第,2,阶段,:信源机在接到源抑制报文后,降低发往某信宿的数据,报传输速率;,第,3,阶段,:拥塞解除后,信源机恢复数据报传输速率;,发送源抑制报文的三种情况:,某输出队列已满,在缓冲区腾空之前将丢弃新进入的数据报,每丢弃一个报文,向该报文的宿主机发送一个源抑制报文;,当输出队列中数据报数量达到设定值时,网关查看其输出队列是否进入警告状态,此时新数据报进入时,向信宿发送源抑制报文;,较为复杂的源抑制技术不是简单的抑制每一个引起网关拥塞的信源机,而是有选择的抑制数据报传输率较高的信源机,以达到较为平衡的效果;,(,3,)路径控制与重定向报文,互连网的路径选择的设计思想:,如何解决主机获得路径信息问题?,*互连网的路径是由网关与主机的寻址表决定;,*网关的寻址表起主导作用;,*主机启动时只知道最少的寻址信息,启动后在数据传输过程,中不断从网关获得新的路径信息;,*设计,重定向报文,,解决主机不断从网关获得新的路径信息问题;,网关如何保持路径信息的准确性问题?,*网络拓扑结构的变化与线路传输状态的变化会影响路径信息的,改变;,*网关之间周期性地交换路径信息,以保证网关路径表的正确性;,ICMP,重定向机制:,ICMP,重定向机制优点:保证主机有一个动态、小而优的寻址表;,缺点:只能用于同一网络内的网关与主机之间的路径信息交换,而不能用于网关之间的路径信息交换;,码值:,1-,对主机重定向报文;,2-,对服务类型和网络的重定向报文;,3-,对服务类型和主机的重定向报文;,ICMP,差错报告与控制报文是,单向传输,的报文;,七,.,ICMP,故障诊断与网络控制报文,用于故障诊断与网络控制的,ICMP,报文是以,请求,/,应答对,形式双向传输的报文;,用于故障诊断与网络控制的,ICMP,报文有:,*,回应请求,/,回应应答,*时戳请求,/,时戳应答,*地址模请求,/,地址模应答,1.,回应请求与应答,设计回应请求与应答报文的目的:测试信宿机是否可以到达;,报文格式:,标识符与序号用来确定是哪一台主机发出的回应请求;,回应请求与应答报文以,IP,数据报方式在互连网中传输,如果成功接收到应答报文的话,则说明数据传输系统、,IP,与,ICMP,软件,工作正常,信宿机可以到达;,TCP/IP,实现中,用户的,ping,命令就是利用,回应请求与应答报文测试信宿机是否可以到达;,2.,时戳请求与应答,设计时戳请求与应答报文的目的,:,同步互连网中各个主机的时钟,;,个协议首先利用时戳请求与应答报文从其它主机处获得其时钟的当前时间,根据时戳请求与应答报文接收的时间,计算出两地的往返延迟,以此数据来同步时钟,因此这种时钟同步能力是有限的,;,时戳请求与应答报文的格式,:,3.,地址模请求与应答报文,IP,地址,=,网络号,+,主机号,一个网络号下面可能包含若干个物理网络,(,即子网,),;,为了区分这些不同的物理网络,将,IP,地址 的若干位用作物理网络标识符;,子网编址思想是:进一步划分,IP,地址,将其本地部分分为,“,物理网络,”,与,“,主机,”,两部分,引进了,“,子网模,”,的概念;,子网模结构是非标准的,不同的网络的子网模可以是不同的;,为了正确的解释子网地址,主机需要发出地址模请求报文,网关发回相应的应答;,地址模请求,/,应答报文格式:,
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