Jak wzrasta opóźnienie?

Opóźnienie w sieci wzrasta z powodu kilku czynników, związanych przede wszystkim z czasem potrzebnym pakietom danych na podróż od źródła do miejsca docelowego i z powrotem. Jednym z powodów wzrostu opóźnień jest fizyczna odległość między urządzeniami lub serwerami biorącymi udział w komunikacji. Wraz ze wzrostem odległości zwiększa się również czas potrzebny na przesłanie danych, co … Dowiedz się więcej

Co to jest notacja podsieci 255.255 255.0?

Notacja podsieci 255.255.255.0 reprezentuje maskę podsieci w formacie dziesiętnym z kropkami, powszechnie używaną w sieciach IPv4 do definiowania rozmiaru i granic podsieci. Każdy oktet (segment oddzielony kropkami) w masce podsieci określa osiem bitów, co daje łącznie 32 bity dla adresów IPv4. W tym zapisie: Wszystkie pierwsze trzy oktety (255.255.255) mają wartość 255, co oznacza, że … Dowiedz się więcej

Jaka jest opcja maski podsieci?

Opcja maski podsieci w sieci odnosi się do ustawienia konfiguracyjnego, które definiuje granice (lub podsieć) segmentu sieci. Jest to 32-bitowa liczba, zwykle wyrażana w notacji dziesiętnej z kropkami (np. 255.255.255.0), która towarzyszy adresowi IP. Maska podsieci określa, która część adresu IP identyfikuje sieć, a która część identyfikuje hosta w tej sieci. Stosując maskę podsieci do … Dowiedz się więcej

Jak właściwie działają nazwy domen?

Nazwy domen służą jako czytelne dla człowieka etykiety odpowiadające numerycznym adresom IP używanym przez komputery do wzajemnej identyfikacji w Internecie. Oto jak działają nazwy domen: Kiedy użytkownik wprowadza nazwę domeny (np. example.com) w przeglądarce internetowej, przeglądarka wysyła żądanie do serwera systemu nazw domen (DNS). Serwer DNS tłumaczy nazwę domeny na odpowiedni adres IP powiązany z … Dowiedz się więcej

Jak działa protokół internetowy?

Protokół to zbiór reguł i konwencji regulujących sposób przesyłania i odbierania danych w sieci. Definiuje standardy komunikacji pomiędzy urządzeniami, zapewniając kompatybilność i niezawodność. Protokoły określają format i strukturę pakietów danych, procedury wykrywania i korygowania błędów oraz metody adresowania i kierowania pakietów do miejsc docelowych. Każda warstwa stosu protokołów TCP/IP, w tym IP (Internet Protocol), działa … Dowiedz się więcej

Jak działa protokół rozpoznawania adresów?

Protokół rozpoznawania adresów (ARP) działa w warstwie łącza stosu protokołów TCP/IP i ma kluczowe znaczenie dla komunikacji w sieciach lokalnych. Oto jak działa ARP: ARP rozwiązuje mapowanie pomiędzy adresami IP (adresami logicznymi) i adresami MAC (adresami fizycznymi) używanymi w sieci Ethernet lub innych interfejsach sieciowych. Gdy urządzenie chce wysłać dane do innego urządzenia w tej … Dowiedz się więcej

Jak działa protokół datagramów użytkownika?

UDP (User Datagram Protocol) zapewnia bezpołączeniowy i zawodny mechanizm transportu do transmisji danych w sieciach IP. Oto jak działa UDP: UDP działa w warstwie transportowej stosu protokołów TCP/IP i jest używany przez aplikacje, które nie wymagają gwarantowanego dostarczenia danych ani ścisłej kolejności pakietów. Gdy aplikacja chce wysłać dane przy użyciu protokołu UDP, hermetyzuje dane w … Dowiedz się więcej

Jak ARP współpracuje z routerami?

ARP (Address Solution Protocol) ułatwia komunikację w sieciach lokalnych poprzez mapowanie adresów IP na adresy MAC. Oto jak ARP współpracuje z routerami: ARP działa głównie w sieci lub podsieci lokalnej. Gdy urządzenie musi komunikować się z innym urządzeniem w tej samej podsieci, używa protokołu ARP do rozpoznania adresu MAC powiązanego z docelowym adresem IP. Proces … Dowiedz się więcej

Jak działa SNTP?

SNTP, czyli Simple Network Time Protocol, to uproszczona wersja protokołu Network Time Protocol (NTP), zaprojektowana w celu zapewnienia synchronizacji czasu w systemach sieciowych o zmniejszonej złożoności i wymaganiach dotyczących zasobów. Oto jak działa SNTP: SNTP działa w modelu klient-serwer, w którym urządzenia klienckie (takie jak komputery lub urządzenia sieciowe) synchronizują swoje zegary z wyznaczonym serwerem … Dowiedz się więcej

Jaka jest różnica między NTP 3 i NTP 4?

NTPv3 (Network Time Protocol wersja 3) i NTPv4 (Network Time Protocol wersja 4) różnią się przede wszystkim funkcjami, ulepszeniami i możliwościami: NTPv3 to wcześniejsza wersja protokołu Network Time Protocol, ujednolicona w RFC 1305. Wprowadziła podstawowe koncepcje synchronizacji czasu w sieciach, definiując podstawowe operacje, takie jak sposób, w jaki klienci wysyłają zapytania do serwerów czasu i … Dowiedz się więcej