TCP IP: Konzepte, Protokolle, Architekturen
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Buch |
Sprache: | German English |
Veröffentlicht: |
Heidelberg [u.a.]
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2011
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Ausgabe: | Studienausg. |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | 688 S. graph. Darst. |
ISBN: | 9783826691119 |
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IMAGE 1
INHALTSVERZEICHNIS I
VORWORT 25
VORWORT DER ERSTAUSGABE 27
EINFUEHRUNG 29
1 EINFUEHRUNG UND UEBERSICHT 33
1.1 INTERNETWORKING - DIE BEWEGGRUENDE 33
1.2 DAS TCP/IP-INTERNET 34
1.3 INTERNET-SERVICES 35
1.3.1 INTERNET-SERVICES DER ANWENDUNGSEBENE 35
1.3.2 INTERNET-SERVICES AUF NETZWERKEBENE 36
1.4 GESCHICHTE UND TRAGWEITE DES INTERNETS 38
1.5 INTERNET ARCHITECTURE BOARD 40
1.6 REORGANISATION DES IAB 41
1.7 DIE INTERNET SOCIETY 42
1.8 INTERNET REQUEST FOR COMMENTS 42
1.9 INTERNETPROTOKOLLE UND STANDARDISIERUNG 43
1.10 KUENFTIGES WACHSTUM UND KUENFTIGE TECHNOLOGIEN 43
1.11 WIE DIESER TEST ORGANISIERT IST 44
1.12 ZUSAMMENFASSUNG 45
1.13 WEITERFUEHRENDE HINWEISE 45
1.14 AUFGABEN 46
2 UEBERSICHT UEBER DIE ZUGRUNDE LIEGENDEN NETZWERKTECHNOLOGIEN 47
2.1 EINFUEHRUNG 47
2.2 ZWEI ANSAETZE FUER DIE NETZWERKKOMMUNIKATIONEN 47
2.3 WIDE AREA UND LOCAL AREA NETWORKS 48
2.3.1 HARDWAREADRESSEN IM NETZWERK 49
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1009163205
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
INHALTSVERZEICHNIS
2.4 ETHERNET-TECHNOLOGIE 50
2.4.1 THIN-ETHERNET 52
2.4.2 TWISTED-PAIR-ETHERNET 53
2.4.3 DIE LEISTUNG DES ETHERNET 54
2.4.4 FAST-ETHERNET 55
2.4.5 10/100-ETHERNET 55
2.4.6 GIGABIT-ETHERNET 56
2.4.7 EIGENSCHAFTEN EINES ETHERNETS 56
2.4.8 KOLLISIONSERKENNUNG UND -RECOVERY 56
2.4.9 ETHERNET-HARDWAREADRESSEN 57
2.4.10 ETHERNET-RAHMENFORMAT 58
2.4.11 WIE EIN ETHERNET MIT REPEATERN VERLAENGERT WIRD 59
2.4.12 WIE EIN ETHERNET MIT BRIDGES VERLAENGERT WIRD 59
2.5 FIBER DISTRIBUTED DATA INTERCONNECT (FDDI) 61
2.5.1 EIGENSCHAFTEN EINES FDDI-NETZWERKS 61
2.5.2 GEGENLAEUFIG ROTIERENDE FDDI-DUALRINGE 62
2.5.3 FDDI-RAHMENFORMAT 63
2.6 ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE 64
2.6.1 ATM-ZELLENGROESSE 64
2.6.2 VERBINDUNGSORIENTIERTE NETZWERKE 64
2.7 WAN-TECHNOLOGIEN: ARPANET 65
2.7.1 ARPANET-ADRESSIERUNG 67
2.8 NATIONAL SCIENCE FOUNDATION NETWORKING 68
2.8.1 DER URSPRUENGLICHE NSFNET-BACKBONE 68
2.8.2 DAS ZWEITE NSFNET-BACKBONE 1988-1989 69
2.8.3 NSFNET-BACKBONE 1989-1990 70
2.9 ANSNET 71
2.10 VERY HIGH SPEED BACKBONE (VBNS) 72
2.10.1 KOMMERZIELLE INTERNET-BACKBONES 72
2.11 ANDERE TECHNOLOGIEN, UEBER DIE TCP/IP GEFAHREN WURDE 72
2.11.1 X25NET UND TUNNELS 72
2.11.2 POINT-TO-POINT-NETZWERKE 74
2.11.3 IP UEBER DIAL-UP-NETZWERKE 75
2.11.4 ANDERE TOKEN-RING-TECHNOLOGIEN 75
2.11.5 WIRELESS-NETZWERKTECHNOLOGIEN 76
2.12 ZUSAMMENFASSUNG 76
2.13 WEITERFUEHRENDE HINWEISE 77
2.14 AUFGABEN 77
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS
3 INTERNETWORKING: KONZEPT UND ARCHITEKTONISCHES MODELL 79
3.1 EINFUEHRUNG 79
3.2 CONNECTIVITY AUF ANWENDUNGSEBENE 79
3.3 CONNECTIVITY AUF NETZWERKEBENE 80
3.4 EIGENSCHAFTEN DES INTERNETWORKS 81
3.5 INTERNETWORK-ARCHITEKTUR 81
3.6 INTERCONNECTION DURCH IP-ROUTER 82
3.7 AUS DER SICHT DES ANWENDERS 83
3.8 ALLE NETZWERKE SIND GLEICH 84
3.9 DIE OFFENEN FRAGEN 84
3.10 ZUSAMMENFASSUNG 85
3.11 WEITERFUEHRENDE HINWEISE 85
3.12 AUFGABEN 86
4 KLASSENBESTIMMTE INTERNET-ADRESSEN 87
4.1 EINFUEHRUNG 87
4.2 UNIVERSELLE KENNUNGEN 87
4.3 DAS URSPRUENGLICHE KLASSENBESTIMMTE ADRESSIERUNGSSCHEMA 87
4.4 MIT ADRESSEN WERDEN NETZWERKVERBINDUNGEN SPEZIFIZIERT 89
4.5 NETZWERK- UND GEZIELTE BROADCAST-ADRESSEN 89
4.6 BEGRENZTE BROADCASTS 90
4.7 WIE DIE NULL ALS »DIESEN / »DIESES INTERPRETIERT WIRD 90
4.8 SUBNETZ- UND SUPERNETZ-ERWEITERUNGEN 91
4.9 IP-MULTICAST-ADRESSEN 91
4.10 SCHWAECHEN DER INTERNET-ADRESSIERUNG 91
4.11 DOTTED-DECIMAL-NOTATION 93
4.12 LOOPBACK-ADRESSE 93
4.13 UEBERBLICK DER SPEZIELLEN ADRESSKONVENTIONEN 94
4.14 INTERNET-ADRESSIERUNGSBEHOERDE 94
4.15 RESERVIERTE ADRESSPRAEFIXE 95
4.16 EIN BEISPIEL 95
IMAGE 4
INHALTSVERZEICHNIS
4.17 NETZWERK-BYTEREIHENFOLGE 97
4.18 ZUSAMMENFASSUNG 98
4.19 WEITERFUEHRENDE HINWEISE 98
4.20 AUFGABEN 99
5 DIE ZUORDNUNG VON INTERNET-ADRESSEN ZU PHYSISCHEN ADRESSEN (ARP) 101
5.1 EINFUEHRUNG 101
5.2 DAS PROBLEM DER ADRESSAUFLOESUNG 101
5.3 ZWEI PHYSISCHE ADRESSTYPEN 102
5.4 AUFLOESUNG DURCH DIREKTE ZUORDNUNG 102
5.5 AUFLOESUNG DURCH DYNAMISCHE BINDUNG 103
5.6 ADDRESS-RESOLUTION-CACHE 104
5.7 ARP-CACHE-ZEITUEBERSCHREITUNG 104
5.8 VERBESSERUNGEN VON ARP 105
5.9 BEZIEHUNG ZWISCHEN ARP UND ANDEREN PROTOKOLLEN 105
5.10 ARP-IMPLEMENTIERUNG 106
5.11 ARP-VERKAPSELUNG UND IDENTIFIKATION 107
5.12 ARP-PROTOKOLLFORMAT 107
5.13 ZUSAMMENFASSUNG 108
5.14 WEITERFUEHRENDE INFORMATIONEN 109
5.15 AUFGABEN 109
6 FESTSTELLEN EINER INTERNET-ADRESSE BEIM SYSTEMSTART (RARP) 111
6.1 EINFUEHRUNG M
6.2 REVERSE ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL (RARP) 112
6.3 DAS TIMING VON RARP-TRANSAKTIONEN 113
6.4 ZUSAMMENFASSUNG ' ' ^
6.5 WEITERFUEHRENDE HINWEISE H^
6.6 AUFGABEN 1 ' *
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS
7 INTERNET PROTOCOL: VERBINDUNGSLOSE ZUSTELLUNG VON DATAGRAMMEN 117
7.1 EINFUEHRUNG 117
7.2 EIN VIRTUELLES NETZWERK 117
7.3 INTERNETWORKING-ARCHITEKTUR UND PHILOSOPHIE 117
7.4 ORGANISATORISCHES KONZEPT DER SERVICES 118
7.5 VERBINDUNGSLOSES DELIVERY-SYSTEM 118
7.6 ZWECK DES INTERNET PROTOCOLS 118
7.7 DAS INTERNET-DATAGRAMM 119
7.7.1 DATAGRAMM-FORMAT 119
7.7.2 DATAGRAMM-SERVICETYP UND UNTERSCHEIDUNG DER SERVICES 120 7.7.3
VERKAPSELUNG VON DATAGRAMMEN 122
7.7.4 DATAGRAMMGROESSE, NETZWERK-MTU UND FRAGMENTIERUNG 123
7.7.5 REASSEMBLIERUNG VON FRAGMENTEN 125
7.7.6 FRAGMENTIERUNGSSTEUERUNG 125
7.7.7 TIME-TO-LIVE (TTL) 126
7.7.8 ANDERE DATAGRAMM-HEADER-FELDER 127
7.8 INTERNET-DATAGRAMM-OPTIONEN 128
7.8.1 DIE OPTION RECORD ROUTE (ROUTE AUFNEHMEN) 129
7.8.2 SOURCE ROUTE-OPTIONEN 130
7.8.3 ZEITSTEMPEL-OPTION 131
7.8.4 VERARBEITUNGSOPTIONEN WAEHREND DER FRAGMENTIERUNG 132
7.9 ZUSAMMENFASSUNG 132
7.10 WEITERFUEHRENDE HINWEISE 133
7.11 AUFGABEN 133
8 INTERNET PROTOCOL: WIE IP-DATAGRAMME GEROUTET WERDEN 135
8.1 EINFUEHRUNG 135
8.2 ROUTING IN EINEM INTERNETWORK 135
8.3 DIREKTE UND INDIREKTE ZUSTELLUNG 136
8.3.1 DATAGRAMM-ZUSTELLUNG UEBER EIN EINZELNES NETZWERK 137
8.3.2 INDIREKTE ZUSTELLUNG 137
8.4 AUF TABELLEN BASIERTES IP-ROUTING 138
8.5 NEXT-HOP-ROUTING 138
8.6 STANDARDROUTEN 140
8.7 HOSTSPEZIFISCHE ROUTEN 140
IMAGE 6
INHALTSVERZEICHNIS
8.8 DER IP-ROUTING-ALGORITHMUS 141
8.9 ROUTING MIT IP-ADRESSEN 141
8.10 BEHANDLUNG VON EINGEHENDEN DATAGRAMMEN 143
8.11 WIE ROUTING-TABELLEN AUFGEBAUT WERDEN 144
8.12 ZUSAMMENFASSUNG 144
8.13 WEITERFUEHRENDE HINWEISE 145
8.14 AUFGABEN 145
9 INTERNET PROTOCOL: FEHLERMELDUNGEN UND
STEUERUNGSNACHRICHTEN (ICMP) 147
9.1 EINFUEHRUNG 147
9.2 INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL 147
9.3 FEHLERMELDUNGEN VS. FEHLERKORREKTUR 148
9.4 ZUSTELLUNG VON ICMP-MELDUNGEN 149
9.5 ICMP-NACHRICHTENFORMAT 149
9.6 ERREICHBARKEIT UND STATUS EINES ZIELS TESTEN (PING) 150
9.7 ECHO REQUEST- UND REPLY-NACHRICHTENFORMATE 151
9.8 UNERREICHBARE ZIELE MELDEN 151
9.9 UEBERLASTUNG UND FLUSSKONTROLLE DER DATAGRAMME 153
9.10 SOURCE QUENCH-FORMAT 153
9.11 ROUTE CHANGE-ANFORDERUNGEN VON ROUTERN 154
9.12 SCHLEIFEN ODER UEBERMAESSIG LANGE ROUTEN ERKENNEN 155
9.13 ANDERE PROBLEME MELDEN 156
9.14 ZEITSYNCHRONISIERUNG UND SCHAETZUNG DER UEBERTRAGUNGSZEIT 157
9.15 INFORMATION REQUEST- UND -REPLY-NACHRICHTEN 158
9.16 SUBNETZMASKE ENTDECKEN 158
9.17 ROUTER ENTDECKEN 159
9.18 ROUTER ANFORDERN 160
9.19 ZUSAMMENFASSUNG 160
9.20 WEITERFUEHRENDE HINWEISE 161
9.21 AUFGABEN 161
10
IMAGE 7
INHALTSVERZEICHNIS
10 KLASSENLOSE UND SUBNETZ-ADRESSERWEITERUNGEN (CIDR) 163
10.1 EINFUEHRUNG 163
10.2 UEBERSICHT DER RELEVANTEN FAKTEN 163
10.3 MINIMIERUNG DER NETZWERKNUMMERN 164
10.4 TRANSPARENTE ROUTER 164
10.5 PROXY-ARP 166
10.6 SUBNETZ-ADRESSIERUNG 167
10.7 FLEXIBILITAET IN DER SUBNETZ-ADRESSZUORDNUNG 169
10.8 SUBNETZE MIT VARIABLER LAENGE 170
10.9 MASKENBASIERTE IMPLEMENTIERUNG VON SUBNETZEN 170
10.10 DARSTELLUNG DER SUBNETZMASKE 171
10.11 ROUTING IN ZUSAMMENHANG MIT SUBNETZEN 172
10.12 SUBNETZ-ROUTING-ALGORITHMUS 173
10.13 EIN EINHEITLICHER ROUTING-ALGORITHMUS 174
10.14 SUBNETZMASKEN VERWALTEN 174
10.15 BROADCASTING IN SUBNETZEN 175
10.16 ANONYME POINT-TO-POINT-(ENDPUNKT-) NETZWERKE 176
10.17 CLASSLESS ADDRESSING
(KLASSENLOSE ADRESSIERUNG - SUPERNETTING) 177
10.18 AUSWIRKUNG DES SUPERNETTINGS AUF DAS ROUTING 178
10.19 CIDR-ADRESSBLOECKE UND -BITMASKEN 178
10.20 ADRESSBLOECKE UND CIDR-NOTATION 179
10.21 BEISPIEL FUER DIE KLASSENLOSE ADRESSIERUNG 180
10.22 DATENSTRUKTUREN UND ALGORITHMEN FUER KLASSENLOSE LOOKUPS 180
10.22.1 HASHING UND KLASSENBESTIMMTE ADRESSEN 181
10.22.2 SUCHE NACH MASKENLAENGE 181
10.22.3 BINAERE TRIE-STRUKTUREN 181
10.23 LONGEST-MATCH-ROUTING UND GEMISCHTE ROUTING-TYPEN 183
10.23.1 PATRICIA UND DIE EBENEN-KOMPRIMIERUNG (LEVEL COMPRESSED TRIES)
. 184
10.24 CIDR-BLOECKE, DIE FUER PRIVATE NETZWERKE RESERVIERT SIND 184
10.25 ZUSAMMENFASSUNG 185
11
IMAGE 8
INHALTSVERZEICHNIS
10.26 WEITERFUEHRENDE HINWEISE 185
10.27 AUFGABEN 186
11 PROTOKOLLSCHICHTEN 189
11.1 EINFUEHRUNG 189
11.2 DIE NOTWENDIGKEIT MULTIPLER PROTOKOLLE 189
11.3 KONZEPTUELLE EBENEN DER PROTOKOLLSOFTWARE 190
11.4 FUNKTIONALITAET DER SCHICHTEN 192
11.4.1 DAS 7-SCHICHTEN-ISO-REFERENZMODELL 192
11.5 X.25 UND SEINE BEZIEHUNG ZUM ISO-MODELL 193
11.5.1 DAS OE-SCHICHTEN-TCP/IP-REFERENZMODELL 194
11.6 UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEN ISO- UND DEN INTERNETSCHICHTEN 196 11.6.1
SICHERUNGSSCHICHT VS. VERLAESSLICHKEIT ZWISCHEN ENDPUNKTEN 196 11.6.2 ORT
DER INTELLIGENZ UND DER ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 197
11.7 DAS SCHICHTENPRINZIP DER PROTOKOLLE 197
11.7.1 SCHICHTEN IN EINER TCP/IP-INTERNET-UMGEBUNG 198
11.8 DAS SCHICHTENPRINZIP IM KONTEXT DER NETZWERKSUBSTRUKTUR 199
11.9 ZWEI WICHTIGE GRENZEN IM TCP/IP-MODELL 201
11.9.1 HIGH-LEVEL-PROTOKOLL-ADRESSGRENZE 201
11.9.2 BETRIEBSSYSTEMGRENZE 201
11.10 NACHTEILE DES SCHICHTENPRINZIPS 202
11.11 DER GRUNDLEGENDE GEDANKE VON MULTIPLEXING UND DEMULTIPLEXING. . .
. 202
11.12 ZUSAMMENFASSUNG 203
11.13 WEITERFUEHRENDE HINWEISE 204
11.14 AUFGABEN 204
12 USER DATAGRAM PROTOCOL (UDP) 205
12.1 EINFUEHRUNG 205
12.2 WIE DAS ENDGUELTIGE ZIEL IDENTIFIZIERT WIRD 205
12.3 USER DATAGRAM PROTOCOL 206
12.4 FORMAT VON UDP-NACHRICHTEN 206
12.5 UDP-PSEUDO-HEADER 207
12.6 UDP-VERKAPSELUNG UND PROTOKOLLSCHICHTEN 208
12.7 SCHICHTEN UND DIE BERECHNUNG DER UDP-PRUEFSUMME 209
12
IMAGE 9
INHALTSVERZEICHNIS
12.8 UDP-MULTIPLEXING, -DEMULTIPLEXING UND -PORTS 210
12.9 RESERVIERTE UND VERFUEGBARE UDP-PORTNUMMERN 211
12.10 ZUSAMMENFASSUNG 212
12.11 WEITERFUEHRENDE HINWEISE 213
12.12 AUFGABEN 213
13 DER VERLAESSLICHE STREAM-TRANSPORT-SERVICE (TCP) 215
13.1 EINFUEHRUNG 215
13.2 WARUM DIE STREAM-ZUSTELLUNG ERFORDERLICH IST 215
13.3 EIGENSCHAFTEN DES VERLAESSLICHEN DELIVERY-SERVICES 216
13.4 WIE VERLAESSLICHKEIT GEWAEHRLEISTET WIRD 217
13.5 DAS KONZEPT DER SLIDING-WINDOWS 218
13.6 DAS TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL 220
13.7 PORTS, VERBINDUNGEN UND ENDPUNKTE 221
13.8 PASSIVES UND AKTIVES OEFFNEN 223
13.9 SEGMENTE, STREAMS UND SEQUENZZAHLEN 223
13.10 VARIABLE FENSTERGROESSE UND FLUSSSTEUERUNG 224
13.11 TCP-SEGMENT-FORMAT 225
13.12 OUT-OF-BAND-DATEN 226
13.13 OPTION - MAXIMALE SEGMENTGROESSE 227
13.14 BERECHNUNG DER TCP-PRUEFSUMME 228
13.15 BESTAETIGUNGEN UND ERNEUTE UEBERTRAGUNGEN 228
13.16 ZEITUEBERSCHREITUNG UND ERNEUTE UEBERTRAGUNG 229
13.17 GENAUE MESSUNG VON ROUND TRIP SAMPLES 231
13.18 KARNS ALGORITHMUS UND TIMER-BACKOFF 232
13.19 DIE BEHANDLUNG VON GROSSEN ABWEICHUNGEN DER VERZOEGERUNG 233
13.20 DIE HANDHABUNG DER UEBERLASTUNG 235
13.21 UEBERLASTUNG, TAIL-DROP UND TCP 237
13.22 RANDOM EARLY DISCARD (RED - RICHTLINIE FUER FRUEHZEITIGES VERWERFEN
BELIEBIGER SEGMENTE) 238
13.23 AUFBAU EINER TCP-VERBINDUNG 240
13
IMAGE 10
INHALTSVERZEICHNIS
13.24 AUSGANGSWERTE DER SEQUENZZAHLEN 241
13.25 BEENDEN EINER TCP-VERBINDUNG 242
13.26 ZURUECKSETZEN EINER TCP-VERBINDUNG 243
13.27 TCP-STATE-MACHINE (-ZUSTANDSAUTOMAT) 243
13.28 ERZWUNGENE DATENZUSTELLUNG 244
13.29 RESERVIERTE TCP-PORTNUMMERN 245
13.30 TCP-LEISTUNG 245
13.31 DAS SILLY-WINDOW-SYNDROM UND KLEINE PAKETE 246
13.32 VERMEIDUNG DES SILLY-WINDOW-SYNDROMS 247
13.32.1 EMPFAENGERSEITIGE VERMEIDUNG DES SILLY-WINDOW-SYNDROMS 248
13.32.2 VERZOEGERTE BESTAETIGUNGEN 248
13.32.3 SENDERSEITIGE VERMEIDUNG DES SILLY-WINDOW-SYNDROMS 249
13.33 ZUSAMMENFASSUNG 250
13.34 WEITERFUEHRENDE HINWEISE 251
13.35 AUFGABEN 251
14 ROUTING: CORES, PEERS UND ALGORITHMEN 253
14.1 EINFUEHRUNG 253
14.2 DER URSPRUNG DER ROUTING-TABELLEN 253
14.3 ROUTING MIT PARTIELLEN INFORMATIONEN 254
14.4 DIE URSPRUENGLICHE INTERNET-ARCHITEKTUR UND CORES 256
14.5 CORE-ROUTER 257
14.6 JENSEITS DER CORE-ARCHITEKTUR ZU PEER-BACKBONES 259
14.7 AUTOMATISCHES PROPAGIEREN VON ROUTEN 260
14.8 DISTANCE-VECTOR-FBELLMAN-FORD-JROUTING 261
14.9 GATEWAY-TO-GATEWAY PROTOCOL (GGP) 262
14.10 DISTANCE FACTORING 263
14.11 VERLAESSLICHKEIT UND ROUTING-PROTOKOLLE 264
14.12 LINK-STATE-ROUTING (SPF) 264
14.13 ZUSAMMENFASSUNG 265
14.14 WEITERFUEHRENDE HINWEISE 266
14.15 AUFGABEN 266
14
IMAGE 11
INHALTSVERZEICHNIS
15 ROUTING: EXTERNE GATEWAY-PROTOKOLLE UND
AUTONOME SYSTEME (BGP) 269
15.1 EINFUEHRUNG 269
15.2 DEM ARCHITEKTONISCHEN MODELL WERDEN WEITERE STUFEN
DER KOMPLEXITAET HINZUGEFUEGT 269
15.3 EINE SINNVOLLE GRENZE FUER DIE GRUPPENGROESSE FESTLEGEN 270
15.4 EIN GRUNDLEGENDER GEDANKE: ZUSAETZLICHE HOPS 271
15.5 VERDECKTE NETZWERKE 272
15.6 KONZEPT DER AUTONOMEN SYSTEME 273
15.7 VOM CORE ZU UNABHAENGIGEN AUTONOMEN SYSTEMEN 273
15.8 EIN EXTERIOR-GATEWAY-PROTOKOLL 274
15.9 EIGENSCHAFTEN VON BGP 275
15.10 BGP-FUNKTIONALITAET UND NACHRICHTENTYPEN 276
15.11 BGP-NACHRICHTENHEADER 277
15.12 NACHRICHT BGP OPEN 278
15.13 BGP UPDATE-NACHRICHT 279
15.14 KOMPRIMIERTE MASKE/ADRESS-PAARE 279
15.15 BGP-PFADATTRIBUTE 280
15.16 BGP KEEPALIVE-NACHRICHT 281
15.17 INFORMATIONEN AUS DER PERSPEKTIVE DES EMPFAENGERS 282
15.18 DIE WICHTIGSTE BESCHRAENKUNG DER EXTERIOR GATEWAY-PROTOKOLLE 283
15.19 DAS INTERNET-ROUTING-ARBITER-SYSTEM 284
15.20 BGP NOTIFICATION-NACHRICHT 285
15.21 DEZENTRALISIERUNG DER INTERNET-ARCHITEKTUR 286
15.22 ZUSAMMENFASSUNG 287
15.23 WEITERFUEHRENDE HINWEISE 287
15.24 AUFGABEN 287
16 DAS ROUTING IN EINEM AUTONOMEN SYSTEM (RIP, OSPF, HELLO) 289
16.1 EINFUEHRUNG 289
16.2 STATISCHE VS. DYNAMISCHE INTERIOR-ROUTEN 289
15
IMAGE 12
INHALTSVERZEICHNIS
16.3 ROUTING INFORMATION PROTOCOL (RIP) 291
16.3.1 DIE GESCHICHTE VON RIP 291
16.3.2 RIP-OPERATIONEN 292
16.3.3 DIE LOESUNG DES PROBLEMS DER LANGSAMEN KONVERGENZ 294
16.3.4 RIP1 -NACHRICHTEN FORMAT 295
16.3.5 RIP1 -ADRESSIERUNGSKONVENTIONEN 296
16.3.6 RIP1-ROUTEN-INTERPRETATION UND -AGGREGATION 297
16.3.7 RIP2-ERWEITERUNGEN 297
16.3.8 RIP2-NACHRICHTENFORMAT 298
16.3.9 UEBERTRAGUNG VON RIP-NACHRICHTEN 298
16.3.10 DER NACHTEIL VON RIP-HOP-COUNTS 299
16.4 DAS HELLO-PROTOKOLL 299
16.5 VERZOEGERUNGSMETRIK UND OSZILLATION 300
16.6 RIP, HELLO UND BGP KOMBINIEREN 301
16.7 ROUTING ZWISCHEN AUTONOMEN SYSTEMEN 302
16.8 GATED: DIE KOMMUNIKATION ZWISCHEN AUTONOMEN SYSTEMEN 302
16.9 DAS OPEN SPF-PROTOKOLL (OSPF) 303
16.9.1 OSPF-NACHRICHTENFORMAT 304
16.9.2 OSPF-HELLO-NACHRICHTENFORMAT 305
16.9.3 NACHRICHTENFORMAT DER OSPF-DATENBASE-DESCRIPTION 306
16.9.4 NACHRICHTENFORMAT DER OSPF-LINK-STATUS-ANFORDERUNG 307 16.9.5
NACHRICHTENFORMAT DER OSPF-LINK-STATUS-UPDATE-NACHRICHT 307
16.10 ROUTING MIT PARTIELLEN INFORMATIONEN 308
16.11 ZUSAMMENFASSUNG 309
16.12 WEITERFUEHRENDE HINWEISE 309
16.13 AUFGABEN 309
17 INTERNET-MULTICASTING 313
17.1 EINFUEHRUNG 313
17.2 HARDWARE-BROADCAST 313
17.3 HARDWARE-URSPRUENGE VON MULTICAST 314
17.4 ETHERNET-MULTICAST 314
17.5 IP-MULTICAST 315
17.6 DIE KONZEPTUELLEN ELEMENTE 315
17.7 IP-MULTICAST-ADRESSEN 316
17.8 MULTICAST-ADRESS-SEMANTIK 318
16
IMAGE 13
INHALTSVERZEICHNIS
17.9 ZUORDNUNG VON IP-MULTICAST ZU ETHERNET-MULTICAST 318
17.10 HOSTS UND DIE MULTICAST-ZUSTELLUNG 319
17.11 MULTICAST-BEREICHE 319
17.12 ERWEITERUNG DER HOST-SOFTWARE FUER DEN UMGANG MIT MULTICASTING 320
17.13 INTERNET GROUP MANAGEMENT PROTOCOL 320
17.14 IGMP-IMPLEMENTIERUNG 321
17.15 ZUSTANDSUEBERGAENGE DER GRUPPENMITGLIEDSCHAFT 322
17.16 IGMP-NACHRICHTENFORMT 323
17.17 MULTICAST-FORWARDING UND ROUTING-INFORMATIONEN 324
17.17.1 DIE NOTWENDIGKEIT DES DYNAMISCHEN ROUTINGS 325
17.17.2 DIE UNZULAENGLICHKEIT DES ZIELBASIERTEN ROUTINGS 325
17.17.3 BELIEBIGE ABSENDER 325
17.18 GRUNDLEGENDE PARADIGMEN DES MULTICAST-ROUTINGS 326
17.19 AUSWIRKUNGEN VON TRPF 327
17.20 MULTICAST-BAEUME 328
17.21 DAS WESEN DES MULTICAST-ROUTINGS 329
17.22 REVERSE PATH MULTICASTING 330
17.23 DISTANCE VECTOR MULTICAST ROUTING PROTOCOL 331
17.24 DAS MROUTED-PROGRAMM 331
17.25 ALTERNATIVE PROTOKOLLE 333
17.26 CORE BASED TREES (CBT) 334
17.27 PROTOCOL INDEPENDENT MULTICAST (PIM) 335
17.27.1 PIM - DENSE MODE (PIM-DM) 335
17.27.2 PROTOKOLLUNABHAENGIGKEIT 335
17.27.3 PIM - SPARSE MODE (PIM-SM) 336
17.27.4 DIE UMSCHALTUNG VOM GEMEINSAMEN BAUM ZU EINEM SHORTEST PATH TREE
336
17.28 MULTICAST EXTENSIONS TO OSPF (MOSPF) 337
17.29 VERLAESSLICHES MULTICASTING UND ACK-IMPLOSIONEN 338
17.30 ZUSAMMENFASSUNG 339
17.31 WEITERFUEHRENDE HINWEISE 340
17.32 AUFGABEN 340
17
IMAGE 14
INHALTSVERZEICHNIS
18 TCP/IP UEBER ATM-NETZWERKE 343
18.1 EINFUEHRUNG 343
18.2 ATM-HARDWARE 343
18.3 GROSSE ATM-NETZWERKE 344
18.4 LOGISCHE ANSICHT EINES ATM-NETZWERKS 344
18.5 DIE ZWEI VERBINDUNGSPARADIGMEN VON ATM 345
18.5.1 PERMANENT VIRTUAL CIRCUITS (PVC) 345
18.5.2 SWITCHED VIRTUAL CIRCUITS (SVC) 346
18.6 PFADE, CIRCUITS UND IDS 346
18.7 ATM-CELL-TRANSPORT 347
18.8 ATM-ANPASSUNGSSCHICHTEN 347
18.9 ATM-ANPASSUNGSSCHICHT TYP 5 348
18.10 AAL5-KONVERGENZ, -SEGMENTIERUNG UND -REASSEMBLIERUNG 349
18.11 DATAGRAMM-VERKAPSELUNG UND IP-MTU-GROESSE 350
18.12 PAKETTYP UND MULTIPLEXING 351
18.13 IP-ADRESSBINDUNGEN IN EINEM ATM-NETZWERK 352
18.14 KONZEPT DES LOGISCHEN IP-SUBNETZES 352
18.15 VERBINDUNGSMANAGEMENT 353
18.16 ADRESSBINDUNG INNERHALB EINES LIS 354
18.17 ATMARP-PAKETFORMAT 354
18.17.1 FORMAT DER ATM-ADRESSLAENGENFELDER 356
18.17.2 OPERATIONSCODES DES ATMARP-PROTOKOLLS 356
18.18 VERWENDUNG VON ATMARP-PAKETE ZUR ERMITTLUNG EINER ADRESSE 356
18.18.1 PERMANENTE VIRTUELLE SCHALTKREISE 357
18.18.2 GESCHALTETE VIRTUELLE SCHALTKREISE 357
18.19 ZEITUEBERSCHREITUNGEN FUER DIE ATMARP-INFORMATIONEN AN
EINEM HOST ODER ROUTER 357
18.20 IP-SWITCHING-TECHNOLOGIEN 358
18.21 SWITCH-OPERATIONEN 358
18.22 OPTIMIERTES IP-FORWARDING 359
18.23 KLASSIFIZIERUNG, FLOWS UND SWITCHING IN DEN HOEHEREN SCHICHTEN 359
18.24 ANWENDBARKEIT DER SWITCHING-TECHNOLOGIE 360
18
IMAGE 15
INHALTSVERZEICHNIS
18.25 ZUSAMMENFASSUNG 360
18.26 WEITERFUEHRENDE HINWEISE 361
18.27 AUFGABEN 362
19 MOBILES IP 365
19.1 EINFUEHRUNG 365
19.2 MOBILITAET, ROUTING UND ADRESSIERUNG 365
19.3 EIGENSCHAFTEN DES MOBILEN IPS 365
19.4 UEBERSICHT DER OPERATIONEN IM MOBILEN IP 366
19.5 EINZELHEITEN DER MOBILEN ADRESSIERUNG 367
19.6 FOREIGN-AGENT DISCOVERY 367
19.7 REGISTRIERUNG BEIM AGENTEN 369
19.8 FORMAT DER REGISTRIERUNGSNACHRICHT 369
19.9 KOMMUNIKATION MIT EINEM FOREIGN-AGENTEN 370
19.10 DATAGRAMME UEBERTRAGEN UND EMPFANGEN 371
19.11 DAS 2X-PROBLEM 371
19.12 KOMMUNIKATION MIT COMPUTERN IM HOME-NETZWERK 372
19.13 ZUSAMMENFASSUNG 373
19.14 WEITERFUEHRENDE HINWEISE 373
19.15 AUFGABEN 374
20 PRIVATE NETZWERKVERBINDUNGEN MIT NAT UND VPN 375
20.1 EINFUEHRUNG 375
20.2 PRIVATE UND HYBRIDE NETZWERKE 375
20.3 EIN VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) 376
20.4 VPN-ADRESSIERUNG UND -ROUTING 377
20.5 EIN VPN MIT PRIVATEN ADRESSEN 377
20.6 NETWORK ADDRESS TRANSLATION (NAT) 379
20.7 ERSTELLUNG DER NAT-UEBERSETZUNGSTABELLE 379
20.8 NAT MIT MEHREREN ADRESSEN 381
20.9 PORT-MAPPED NAT 381
19
IMAGE 16
INHALTSVERZEICHNIS
21 DAS CLIENT-SERVER-INTERAKTIONSMODELL 387
21.1 EINFUEHRUNG 387
21.2 CLIENT-SERVER-MODELL 387
21.3 EIN EINFACHES BEISPIEL: DER UDP-ECHO-SERVER 388
21.4 ZEIT- UND DATUMSSERVER 389
21.4.1 DARSTELLUNG DES DATUMS UND DER UHRZEIT 389
21.4.2 LOKALE UND UNIVERSELLE ZEIT 390
21.5 DIE KOMPLEXITAET DER SERVER 390
21.6 RARP-SERVER 391
21.7 ALTERNATIVEN ZUM CLIENT-SERVER-MODELL 392
21.8 ZUSAMMENFASSUNG 393
21.9 WEITERFUEHRENDE HINWEISE 393
22 DAS SOCKET-INTERFACE 395
22.1 EINFUEHRUNG 395
22.2 DAS UNIX-I/O-PARADIGMA UND NETZWERK-I/O 395
22.3 NETZWERK-I/O FUER UNIX HINZUFUEGEN 396
22.4 DIE SOCKET-ABSTRAKTION 396
22.5 EIN SOCKET ERSTELLEN 397
22.6 SOCKET-VERERBUNG UND -TERMINIERUNG 398
22.7 ANGABE EINER LOKALEN ADRESSE 398
22.8 VERKNUEPFEN VON SOCKETS MIT ZIELADRESSEN 400
22.9 UEBERTRAGUNG VON DATEN UEBER EIN SOCKET 400
23 BOOTSTRAP UND AUTOKONFIGURATION (BOOTP, DHCP) 419
23.1 EINFUEHRUNG 419
23.2 DIE NOTWENDIGKEIT EINER ALTERNATIVE ZU RARP 419
23.3 DIE NUTZUNG VON IP, UM EINE IP-ADRESSE FESTZUSTELLEN 420
23.4 DIE BOOTP-WIEDERHOLUNGSRICHTLINIE 421
23.5 DAS BOOTP-NACHRICHTENFORMAT 421
23.6 DIE ZWEISTUFIGE BOOTSTRAP-PROZEDUR 422
20
IMAGE 17
INHALTSVERZEICHNIS
23.7 DAS HERSTELLERSPEZIFISCHE FELD 423
23.8 DIE NOTWENDIGKEIT EINER DYNAMISCHEN KONFIGURATION 424
23.9 DYNAMISCHE HOSTKONFIGURATION 425
24 DAS DOMAIN NAME SYSTEM (DNS) 435
24.1 EINFUEHRUNG 435
24.2 NAMEN FUER MASCHINEN 435
24.3 DER FLACHE NAMENSRAUM 436
24.4 HIERARCHISCHE NAMEN 436
24.5 DELEGIEREN DER AUTORITAET FUER NAMEN 437
24.6 AUTORITAET FUER EINE SUBGRUPPE 437
24.7 INTERNET-DOMAENENNAMEN 438
24.8 OFFIZIELLE UND INOFFIZIELLE INTERNET-DOMAENENNAMEN 439
24.9 BENANNTE EINTRAEGE UND NAMENSYNTAX 441
25 APPLIKATIONEN:
REMOTE-LOGIN (TELNET, RLOGIN) 455
25.1 EINFUEHRUNG 455
25.2 REMOTE INTERACTIVE COMPUTING 455
25.3 TELNET-PROTOKOLL 456
25.4 HETEROGENITAET BERUECKSICHTIGEN 458
25.5 BEFEHLE ZUR STEUERUNG DER REMOTE-SITE UEBERGEBEN 459
25.6 WIE DER SERVER GEZWUNGEN WIRD, EINE STEUERSEQUENZ ZU LESEN 461
25.7 TELNET-OPTIONEN 461
25.8 AUSHANDELN VON TELNET-OPTIONEN 462
25.9 RLOGIN (BSD UNIX) 463
26 APPLIKATIONEN: DATEITRANSFER UND -ZUGRIFF (FTP, TFTP, NFS) 467
26.1 EINFUEHRUNG 467
26.2 DATEIZUGRIFF UND -TRANSFER 467
26.3 GEMEINSAMER ONLINE-ZUGRIFF 467
21
IMAGE 18
INHALTSVERZEICHNIS
26.4 GEMEINSAMER ZUGRIFF DURCH DEN DATEITRANSFER 468
26.5 FTP: DAS WICHTIGSTE TCP/IP-FILETRANSFER-PROTOKOLL 469
26.6 FEATURES VON FTP 469
26.7 FTP-PROZESSMODELL 470
26.8 TCP-PORTNUMMER 471
26.9 FTP AUS SICHT DES USERS 471
27 APPLIKATIONEN: ELEKTRONISCHE MAIL
(SMTP, POP, IMAP, MIME) 479
27.1 EINFUEHRUNG 479
27.2 ELEKTRONISCHE MAIL 479
27.3 MAILBOX-NAMEN UND -ALIASE 480
27.4 ALIAS-ERWEITERUNG UND MAIL-FORWARDING 480
27.5 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN INTERNETWORKING UND MAIL 482
27.6 TCP/IP-STANDARDS FUER DEN ELEKTRONISCHEN MAIL-SERVICE 483
27.7 ELEKTRONISCHE MAIL-ADRESSEN 484
27.8 PSEUDO-DOMAENENADRESSEN 485
27.9 SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL (SMTP) 485
27.10.1 POST OFFICE PROTOCOL 488
27.10.2 INTERNET MESSAGE ACCESS PROTOCOL 488
28 APPLIKATIONEN: WORLD WIDE WEB (HTTP) 493
28.1 EINFUEHRUNG 493
28.2 DIE WICHTIGKEIT DES WEBS 493
28.3 ARCHITEKTONISCHE KOMPONENTEN 493
28.4 UNIFORM RESOURCE LOCATOR 494
28.5 BEISPIEL FUER EIN DOKUMENT 494
28.6 HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL 495
28.7 HTTP GET-REQUEST 496
28.8 FEHLERMELDUNGEN 496
28.9 PERSISTENTE VERBINDUNGEN UND LAENGEN 497
22
IMAGE 19
INHALTSVERZEICHNIS
29 APPLIKATIONEN: VOICE- UND VIDEO-OVER-IP (RTP) 503
29.1 EINFUEHRUNG 503
29.2 AUDIO-CLIPS UND KODIERUNGSVERFAHREN 503
29.3 AUDIO- UND VIDEOUEBERTRAGUNG SOWIE -WIEDERGABE 504
29.4 JITTER UND PLAYBACK-VERZOEGERUNG 505
29.5 REAL-TIME TRANSPORT PROTOCOL (RTP) 506
29.6 STREAMS, MIXING UND MULTICASTING 507
29.7 RTP-VERKAPSELUNG 507
29.8 RTP CONTROL PROTOCOL (RTCP) 508
29.9 RTCP-OPERATIONEN 508
29.10.1 H.323-STANDARD 510
29.10.2 SESSION INITIATION PROTOCOL (SIP) 511
30 APPLIKATIONEN: INTERNET-MANAGEMENT (SNMP) 515
30.1 EINFUEHRUNG 515
30.2 DIE EBENE DER MANAGEMENT-PROTOKOLLE 515
30.3 ARCHITEKTONISCHES MODELL 516
30.4 PROTOKOLL-FRAMEWORK 517
30.4.1 EIN STANDARD-NETZWERK-MANAGEMENT-PROTOKOLL 518
30.4.2 EIN STANDARD FUER DIE VERWALTETEN INFORMATIONEN 518
30.5 BEISPIELE FUER MIB-VARIABLEN 519
30.6 DIE STRUKTUR DER MANAGEMENT-INFORMATIONEN 520
30.7 FORMALE DEFINITIONEN MIT ASN.1 520
30.8 STRUKTUR UND DARSTELLUNG VON MIB-OBJEKTNAMEN 521
30.9 SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL 525
30.9.1 TABELLEN MITHILFE VON NAMEN DURCHSUCHEN 526
31 ZUSAMMENFASSUNG DER ABHAENGIGKEIFEN ZWISCHEN DEN PROTOKOLLEN 535
31.1 EINFUEHRUNG 535
31.2 ABHAENGIGKEITEN ZWISCHEN DEN PROTOKOLLEN 535
31.3 DAS STUNDENGLASMODELL 537
31.4 ZUGRIFF DURCH ANWENDUNGSPROGRAMME 537
23
IMAGE 20
INHALTSVERZEICHNIS
31.5 ZUSAMMENFASSUNG 538
31.6 WEITERFUEHRENDE HINWEISE 538
31.7 AUFGABEN 538
32 INTERNETWORKING-SICHERHEIT UND FIREWALL-DESIGN (IPSEC) 541
32.1 EINFUEHRUNG 541
32.2 RESSOURCEN SCHUETZEN 541
32.3 INFORMATIONSRICHTLINIE 542
32.4 SICHERHEIT IM INTERNETWORK 542
32.5 IP-SICHERHEIT (IPSEC) 543
32.6 IPSEC-AUTHENTIFIZIERUNGS-HEADER 543
32.7 SECURITY ASSOCIATION 544
32.8 IPSEC ENCAPSULATING SECURITY PAYLOAD 545
32.9 AUTHENTIFIZIERUNG UND VERAENDERBARE HEADER-FELDER 546
33 DIE ZUKUNFT VON TCP/IP (IPV6) 557
33.1 EINFUEHRUNG 557
33.2 WOZU DIE AENDERUNG? 557
33.3 NEUE RICHTLINIEN 558
33.4 DIE BEWEGGRUENDE FUER EINE AENDERUNG VON IPV4 558
33.5 DER WEG ZU EINER NEUEN IP-VERSION 559
33.6 DER NAME DER NAECHSTEN IP-VERSION 559
33.7 FEATURES VON IFV6 559
33.8 DAS ALLGEMEINE FORMAT EINES IPV6-DATAGRAMMS 560
33.9 FORMAT DES IPV6-BASIS-HEADERS 561
A RFCS IM UEBERBLICK 579
B GLOSSAR DER INTERNETWORKING-BEGRIFFE UND ABKUERZUNGEN 627
BIBLIOGRAPHIE 671
INDEX 677
24 |
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Beschreibung
THWS Würzburg Teilbibliothek SHL, Raum I.2.11
Signatur: |
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Exemplar 1 | nicht ausleihbar Verfügbar Bestellen |