Hva er Internet Protocol Suite: Architecture & Its Layers

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer





En Internet Protocol Suite ble oppfunnet av Vint Cerf og Bob Kahn i året 1970. I 1973 ble TCP delt inn i to protokoller som er TCP (Transmission Control Protocol) og IP (Internet Protocol). I år 1983 ble den NCP som er Network Control Protocol erstattet av en internettprotokollpakke. I 1992 startet arbeidet på Internett Protokoll neste generasjon (IPng) og IPng ble IPV6 og IPV4. En IPV6 forsøkte å fikse noen av de iboende problemene i internettprotokollen. Protokollen for overføringskontroll inkluderer både IPV6 og IPV4-protokollsettet, og disse begge er internettlagene i TCP / IP-protokollpakken. Pakkestørrelsen på IPV6 er 1280 byte, og IPV4-pakkestørrelsen er 576 byte.

Hva er Internet Protocol Suite?

Internet Protocol Suite er også kjent som en TCP / IP-protokollpakke eller TCP / IP-modell. Det er en type protokoll og nettverksmodell som brukes på internett. Den består av fire lagers applikasjonslag, transportlag, internettlag og koblingslaget. I dette nettverket er TCP og IP-lagene de mest brukte protokollene, slik at denne modellen heter TCP / IP-modellen eller Internet Protocol Suite-modellen. De sentrale arkitekturprinsipper er diskutert nedenfor.




La oss ta to verter, en er en klient og en annen er en server. For eksempel har klienten åpnet en webside som har noen tjenester, og i neste trinn ønsker klienten å laste opp poster eller data eller filer. Når klienten ønsker å laste opp eller oppdatere posten som forespørselen går til serveren. Anta at klienten eller brukeren vil endre innstillingene til en e-post, så kommer innstillingene til serveren. Dette kan gjøres ved hjelp av TCP / IP-modellen, og denne prosessen går til transportlaget og når nettverket. Transportlaget fungerer som en vert for systemet, og prosessen når nettverket ved hjelp av kabler. Arkitekturen for internettprotokollpakken er vist i figuren nedenfor.

internet-protocol-suite-architcture

internett-protokoll-suite-arkitektur



Kabelen er en fysisk kabel vi kan kalle den som et medium. Dataene går fra en kabel til en annen kabel ved hjelp av koblingslaget. Forbindelsen mellom to nettverk er internettlaget og det laget bruker LAN , WAN og MAN og alle disse lagene gjelder. Forbindelsen mellom vertene til klienten og serveren er transportlag, og dette laget er OS-uavhengig eller datamaskinarkitekturer er uavhengige, og til slutt åpnes det oppdaterte nettstedet på serversiden. Kommunikasjonen mellom klient- og serverprosessen er applikasjonslaget, vi kan kalle det en klient-servermodell.

Internet Protocol Suite Layers

TCP / IP-modellen klassifisert i to typer, de er firelags TCP / IP-modell og fem TCP / IP-modeller. Lagnumrene starter fra bunnen og går opp. Klassifiseringen av TCP / IP-modellen vist i figuren nedenfor

typer internettprotokoll-suite

typer internettprotokoll-suite

1. Fire-lags TCP / IP-modell: Firelags TCP / IP-modellen består av fire lag er applikasjonslag, transportlag, internettlag og koblingslag. Lagnummer, lagnavn og protokollnavn vises i tabellen nedenfor.


Lagnummer Lagnavn Protokollnavn
Fire.ApplikasjonslagHTTP, Telnet, DNS, SNMP, DHCP
3.TransportlagTCP, UDP
to.Internett-lagIP, ICMP, IGMP
1.Link LayerEthernet, trådløst LAN, PPP, ARP

a) Påføringslag: Det er det fjerde laget i TCP / IP-modellen. Applikasjonslaget har et bredt utvalg av applikasjonsprotokoller. Noen eksempler på applikasjonsprotokoller er HTTP, Telnet, DNS, SNMP og DHCP.

  • HTTP: Standardformen for HTTP er HyperText Transfer Protocol, som tilbyr WWW.Com-tjenester (World Wide Web).
  • Telnet: Telnet brukes til ekstern tilgang til en datamaskin.
  • DNS: Standardformen for DNS er Domain Name System, det er en distribuert tjeneste som brukes til å oversette domenenavn og IP-adresser.
  • SNMP: Standardformen for SNP er Simple Network Management Protocol. Den brukes til å administrere nettverksenheter lokalt eller eksternt.
  • DHCP: Standardformen for DHCP er Dynamic Host Configuration Protocol, som brukes til å automatisere konfigurasjonsnettverksgrensesnittene.

b) Transportlag: Det er det tredje laget i TCP / IP-modellen, som gir transportfasiliteter for applikasjonslaget. Her kan du huske konseptet at hvert høyere lag bruker tjenestene som tilbys av de nedre lagene. Transportlaget som to protokoller er TCP og UDP.

  • TCP: Standardformen for TCP er Transmission Control Protocol, den gir pålitelig dataoverføring over et IP-nettverk og denne protokollen er tilkoblingsorientert.
  • UDP: Standardformen for UDP er User Datagram Protocol, det er en tilkoblingsfri protokoll som brukes for å gi noen pålitelighetsgaranti på grunn av sin enkelhet enn TCP. Denne protokollen brukes mye i sanntidskommunikasjon og DNS-tjenester.

c) Internett-lag: Det er det andre laget i TCP / IP-modellen, som brukes til å dirigere pakkene over internett, og dette laget har en Internett-protokoll. IP-protokollen er tilkoblingsfri og gir upålitelige tjenester. Derfor bruker vi to protokoller til for kontroll- og administrasjonsformål. Her må du forstå en ting, vi har to forbindelser når vi snakker om nettverk, de er kontrollforbindelse og dataforbindelse. Datatilkobling bærer dataene og kontrollforbindelsen gir kontroll- og administrasjonstjenestene for det aktuelle nettverket. Her brukes IP for datatilkobling og ICMP og IGMP brukes til kontrollforbindelsen. En ICMP og IGMP brukes begge til kontroll- og administrasjonsformål, de involverer ikke faktisk datakommunikasjon.

d) Koblingslag: Koblingslaget som brukes til å håndtere all maskinvare og gir dataoverføring for nettverkslaget. Det er noen teknologier og protokoller i dette laget, de er Ethernet, trådløst LAN, PPP og ARP.

  • Ethernet: Ethernet gir flere tilganger til LAN (Local Area Network).
  • Trådløs LAN: Trådløst LAN gir flere trådløse tilganger til LAN (Local Area Network) basert på IEEE 802-standarden. IEEE 802 er veldig kjent standard når du kjøper en ny mobil eller ny bærbar datamaskin, kan du se denne protokollen på den aktuelle enheten.
  • OPS: Standardformen for PPP er Pint to Point Protocol, som brukes til å koble sammen vertsparet.
  • ARP: Standardformen for ARP er Address Resolution Protocol. Det er ansvarlig for å løse nye lagadresser.

Det er et problem i koblingslaget som er. I koblingslaget har vi Ethernet og trådløst LAN som er faktiske maskinvareteknologier og PPP, ARP er sanntidsprotokollene som er programvarerelatert konsept. Så her er problemet som er mest forvirrende blant nettverksleverandørene fordi noen leverandører bare lager maskinvare, og noen leverandører lager bare programvare. Så hvordan kan vi møte denne situasjonen?

2) Fem-lags TCP / IP-modell: Løsningen på dette koblingslaget er å dele koblingslaget i to forskjellige lag. Datalinklaget og det fysiske laget er to lag, og slik er den fem-lags TCP / IP-modellen laget. Nå er det en dag i bransjenivået som bruker alle de fem-lags TCP / IP-modellen.

Lagnummer Lagnavn Protokollnavn
5.ApplikasjonslagHTTP, Telnet, DNS, SNMP, DHCP
Fire.TransportlagTCP, UDP
3.NettverkslagIP, ICMP, IGMP
to.Datalink LayerLAN, PPP, ARP
1.Fysisk lagEthernet, trådløs

TCP / IP-protokollen med fem lag har fem lag, de er Application Layer, Transport Layer, Network Layer, Datalink Layer og Physical Layer. The Physical Layer er det første laget som hovedsakelig er fokusert på maskinvare som Ethernet og trådløst LAN, det andre laget er Datalink Layer som hovedsakelig er fokusert på programvaredelen som PPP og ARP, det tredje laget er Network Layer, det fjerde laget er Transport Layer, og det femte laget er Application Layer. I firelags TCP / IP-modellen har vi et internettlag, og i fem-lags TCP / IP-modellen har vi et nettverkslag, begge lag har samme funksjonalitet.

Fordeler

Fordelene med internettprotokollpakken inkluderer følgende.

  • Skalerbar
  • Interoperabel
  • Enkelt å forstå
  • Stabilitet
  • Pålitelighet
  • Tilgjengeligheten av offentlige IP-er er begrenset

De Internet Protocol Suite klassifisering, fordeler, arkitektur er diskutert i denne artikkelen. Her er et spørsmål til deg totalt hvor mange protokoller som brukes i Internet Protocol Suite?