ಟಿಸಿಪಿ ಐಪಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ. ಎಲ್ಲಾ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ - ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ (Fig. 1.) ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಅಂತರ್ಸಂಪರ್ಕಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಇತರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು.

ಚಿತ್ರ 1 - ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕೃತ ರೇಖಾಚಿತ್ರ

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅದು ಬಳಸುವ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕೋಶಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶ ಜಾಲಗಳು (LAN - ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್) ಸ್ಥಳೀಯ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ನೇರವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳೂ ಇವೆ. ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು(ಹೋಸ್ಟ್ - ಮಾಲೀಕರು).

ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ, ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಜಾಲಗಳು, ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಾನುಗತವನ್ನು ರಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ - ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ. ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಮಾರ್ಗಗಳು ವಿಫಲವಾದರೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕ ಕೇಂದ್ರನಿರ್ವಹಣೆ. ಕೆಲವು ಸಂವಹನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಇತರ ಸಂವಹನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಶಾಶ್ವತ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ದೊಡ್ಡದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇತರ ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ.

ಅತಿವೇಗದ ಸಂವಹನ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್‌ಬನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಸರಬರಾಜುದಾರರು ನೇರವಾಗಿ ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಮಾಹಿತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವೇಗವು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ, ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ರೇಖೆಯ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬುಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೋಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. , ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಸೈಟ್ನಿಂದ, ಇದು ಸ್ಥಳ, ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ನೋಡ್‌ಗಳೂ ಇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಿಳಾಸವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಿಳಾಸಗಳು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ರಚಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೋಡ್ಗಳು.ಒಂದೇ ಸಂದೇಶದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಎಂದರೇನು? ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಯಮಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು "ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ" ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನ ಮೂಲ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, TCP/IP ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ - ಇದು ಒಂದು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎರಡು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾದರಿ(ಇದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸ್ಟಾಕ್).TCP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ - ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಮಟ್ಟ.ಅವನು ಏನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ - ವಿಳಾಸ.ಅವನು ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಟ್ಟಮತ್ತು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಟಿಸಿಪಿ. TCP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ , ಕಳುಹಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳಾಗಿ "ಕಟ್" ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಣೆಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್.

TCP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ ಸಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಎರಡು ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಜನ್ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿದಾಗ, ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಕ ಚೆಸ್ ಆಟವನ್ನು ನೀವು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಮೇಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರು ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ, ಒಂದು ಡಜನ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿವೆ (ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು). ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಎರಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ TCP ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎರಡು ಮಧ್ಯಂತರ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸರ್ವರ್‌ಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅನೇಕ TCP ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಬಹುದು.

ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನಂತರ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಮಾರ್ಗನಾವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್‌ನಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ IP . ಈಗ ವಿಳಾಸ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ - ಐಪಿ (ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್). ಇದರ ಸಾರವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಳಾಸವನ್ನು (IP ವಿಳಾಸ) ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದು ಇಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಬಯಸಿದ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ TCP ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ ನಿಖರವಾದ ವಿತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ. ಈ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ - ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ: 195.38.46.11. ನಾವು IP ವಿಳಾಸದ ರಚನೆಯನ್ನು ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ TCP ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾದುಹೋಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅದರ ಹತ್ತಿರದ "ನೆರೆಹೊರೆಯವರು" ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ "ಹತ್ತಿರ" ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, TCP ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ವಿಳಾಸದಾರರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.

"ಹತ್ತಿರ" ಪದವನ್ನು ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಧರಣ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. IN ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಇದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ "ಸಾಮೀಪ್ಯ" ಅಲ್ಲ. ಸಂವಹನದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಥ್ರೋಪುಟ್ಸಾಲುಗಳು. ವಿಭಿನ್ನ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಎರಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ರೇಖೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿವೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂವಹನ, ಸರಳವಾದ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾದ ನೆರೆಯ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಎರಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ದೂರವಾಣಿ ತಂತಿ. "ಹತ್ತಿರ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು "ಮುಂದೆ" ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿಶೇಷ ವಿಧಾನಗಳು - ಮಾರ್ಗನಿರ್ದೇಶಕಗಳು.ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ರೂಟರ್ಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿಶೇಷ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಆದರೆ ಇವುಗಳು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ನೋಡ್ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸ್ಟಾಕ್

TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸ್ಟಾಕ್- ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳ ಒಂದು ಸೆಟ್. TCP/IP ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕುಟುಂಬದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ - ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ (TCP) ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ (IP), ಇದನ್ನು ಈ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು ಸ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪೇರಿಸಿ, ಸ್ಟಾಕ್) - ಇದರರ್ಥ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಎನ್‌ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಶನ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಿನ ಒಂದರ "ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ" ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, TCP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾಲ್ಕು ಪದರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

  • ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪದರ
  • ಸಾರಿಗೆ ಪದರ
  • ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ (ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೇಯರ್),
  • ಲಿಂಕ್ ಪದರ.

ಈ ಹಂತಗಳ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಕಾರ್ಯಶೀಲತೆ OSI ಮಾದರಿಗಳು (ಕೋಷ್ಟಕ 1). IP ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂವಹನವನ್ನು TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಭೌತಿಕ ಡೇಟಾ ಪ್ರಸರಣ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 1– TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾದರಿ OSI

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪದರ

ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂವಹನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, WWW ಗಾಗಿ HTTP, FTP (ಫೈಲ್ ವರ್ಗಾವಣೆ), SMTP (ಇಮೇಲ್), SSH ( ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಪರ್ಕಜೊತೆಗೆ ದೂರಸ್ಥ ಯಂತ್ರ), DNS (ಸಾಂಕೇತಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು IP ವಿಳಾಸಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು) ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ.

ಬಹುಪಾಲು, ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು TCP ಅಥವಾ UDP ಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

  • HTTP ರಿಂದ TCP ಪೋರ್ಟ್ 80 ಅಥವಾ 8080,
  • FTP ಯಿಂದ TCP ಪೋರ್ಟ್ 20 (ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ) ಮತ್ತು 21 (ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗಾಗಿ),
  • DNS ಪ್ರಶ್ನೆಗಳುಮೇಲೆ UDP ಪೋರ್ಟ್(ಕಡಿಮೆ ಬಾರಿ TCP) 53,

ಸಾರಿಗೆ ಪದರ

ಸಾರಿಗೆ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು ಖಾತರಿಯಿಲ್ಲದ ಸಂದೇಶ ವಿತರಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು (“ಸಂದೇಶವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ತಲುಪಿದೆಯೇ?”), ಮತ್ತು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಅನುಕ್ರಮಡೇಟಾ ಆಗಮನ. TCP/IP ಸ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳುಡೇಟಾವನ್ನು ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಈ ಲೇಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ರೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು (ಅವುಗಳು ಐಪಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಕಾರಣ) ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ; ಉದಾಹರಣೆಗೆ OSPF (IP ID 89).

TCP (IP ID 6) ಒಂದು "ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ" ಸಂಪರ್ಕ-ಪೂರ್ವ-ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಡೇಟಾ ದೋಷ-ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮರು ವಿನಂತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಕಲು ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಡೇಟಾ. ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿನ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು TCP ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ದೂರದವರೆಗೆ ರವಾನಿಸುವಾಗ ಡೇಟಾದ ಸುಪ್ತತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅದೇ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು TCP ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು UDP ಯಿಂದ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.

UDP (IP ID 17) ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಡೇಟಾಗ್ರಾಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಸಂದೇಶದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳ ಸಂಭವನೀಯ ಮಿಶ್ರಣದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು "ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲದ" ಪ್ರಸರಣ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು TCP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.

ಯುಡಿಪಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೊಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಟಗಳು, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಷ್ಟವು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮರುಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸವಾಲು-ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ಡಿಎನ್‌ಎಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಂತಹವು) ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮರುಕಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು TCP ಮತ್ತು UDP ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಪೋರ್ಟ್ ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆ.

ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪದರ

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಮೂಲತಃ ಒಂದು (ಉಪ) ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳುಯಾವುದೇ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಕೆಳ ಹಂತದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ರಿಮೋಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿನಂತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ICMP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ (ಪ್ರಸರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಮಾಹಿತಿ IP ಸಂಪರ್ಕಗಳು) ಮತ್ತು IGMP (ಮಲ್ಟಿಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ).

ICMP ಮತ್ತು IGMP ಗಳು IP ಗಿಂತ ಮೇಲಿವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸಾರಿಗೆ ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ OSI ಮಾದರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

IP ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಯಾವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಹಂತಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಬಳಸಬೇಕು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ. ICMP ಮತ್ತು IGMP ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 1 ಮತ್ತು 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್

ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಭೌತಿಕ ಪದರ, ಸೇರಿದಂತೆ ಕೋಡಿಂಗ್(ಅಂದರೆ, ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಬಿಟ್‌ಗಳ ವಿಶೇಷ ಅನುಕ್ರಮಗಳು). ಎತರ್ನೆಟ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೆಡರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ಯಂತ್ರಗಳ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಲಿಂಕ್ ಪದರ- ಎತರ್ನೆಟ್, ವೈ-ಫೈ, ಫ್ರೇಮ್ ರಿಲೇ, ಟೋಕನ್ ರಿಂಗ್, ATM, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 2 ಉಪಪದರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ - LLC ಮತ್ತು MAC.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ (ಅದು ಏಕಾಕ್ಷ ಕೇಬಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ತಿರುಚಿದ ಜೋಡಿ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋ ಚಾನೆಲ್), ದೈಹಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳುಅಂತಹ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಪ್ರಸರಣದ ತತ್ವ (ಚಾನಲ್ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ, ಮಾಡ್ಯುಲೇಶನ್, ಸಿಗ್ನಲ್ ವೈಶಾಲ್ಯ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಆವರ್ತನ, ಪ್ರಸರಣ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಶನ್ ವಿಧಾನ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಾಯುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ದೂರ).

ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್

ಎನ್‌ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಶನ್ ಎನ್ನುವುದು ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳ (ಬಹುಶಃ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳ) ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಅಥವಾ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅದೇ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ನ (ಕೆಳಮಟ್ಟದ) ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳಾಗಿರುವುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, TCP ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದಾಗ, ಅದು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಅನುಕ್ರಮಕ್ರಿಯೆಗಳು (ಚಿತ್ರ 2):

ಚಿತ್ರ 2 - ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

  • ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಶೇಷ ಡೇಟಾ ರಚನೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ (ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, IP ವಿಳಾಸ, TCP ಪೋರ್ಟ್);
  • TCP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ (ಸಾರಿಗೆ ಲೇಯರ್) ಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶ, ಅದರ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ರಚನೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ;
  • TCP ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಒಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವು ಡೇಟಾ, ಮತ್ತು ಹೆಡರ್‌ಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ TCP ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ (ಹಾಗೆಯೇ ಇತರ ಡೇಟಾ);
  • TCP ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ರಚಿತವಾದ ವಿಭಾಗವನ್ನು IP ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್‌ಗೆ (ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್) ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ;
  • IP ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ TCP ಪ್ರಸರಣ ವಿಭಾಗವನ್ನು ದತ್ತಾಂಶವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಶಿರೋಲೇಖದೊಂದಿಗೆ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ IP ವಿಳಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೇಟಾ ರಚನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ);
  • IP ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್"ಕಚ್ಚಾ" ಡೇಟಾದಂತೆ;
  • ಹಿಂದಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್‌ಗಳಂತೆಯೇ ಲಿಂಕ್-ಲೆವೆಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ತನ್ನ ಹೆಡರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ (ಇದು ಮೇಲಿನ-ಹಂತದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು 0x0800(IP)) ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂತಿಮ ಚೆಕ್‌ಸಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು;
  • ನಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಭೌತಿಕ ಪದರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸರಣ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಡೇಟಾವನ್ನು ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಡಿಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (ಬಾಟಮ್-ಅಪ್) ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ.


ಪರಿಚಯ. 1

OSI 2 ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾದರಿ

TCP/IP ಮಾದರಿಯ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ. 4

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪದರ . 4

ಅಂತರ-ಹೋಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ . 4

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೇಯರ್ . 4

ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಟ್ಟ . 5

TCP/IP ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು. 5

ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು ಟಿಸಿಪಿ / IP . 6

TCP/IP ಮಾದರಿ. 6

TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಕುಟುಂಬ. 6

IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. 7

ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಉದ್ದೇಶಗಳು IP . 8

TCP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. 8

TCP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಉದ್ದೇಶಗಳು . 8

UDP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. 8

ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯುಡಿಪಿ . 9

ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ವೆಬ್. 14

ತೀರ್ಮಾನ. 17

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. 19

ಬಳಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಟ್ಟಿ... 20

ಪರಿಚಯ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, TCP/IP ಪದವು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ: ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಡೇಟಾ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ TCP (ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್/ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್), ಖಾತರಿಯಿಲ್ಲದ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ UDP (ಬಳಕೆದಾರ ಡೇಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್), IP (ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್) ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೇವೆಗಳು.

TCP/IP ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಕ್ತತೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಭೌತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂವಹನವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಂದಿನಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಂತೆ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ - ಉದಾಹರಣೆಗೆ HTTP, SMTP ಮತ್ತು FTP - ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರಳವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಣಕಯಂತ್ರಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸರ್ವತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೋಡೆಮ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. AOL ಇನ್‌ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಮತ್ತು ICQ (AOL ಒಡೆತನವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ) ಬಳಕೆದಾರರು ದಿನಕ್ಕೆ 750 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

TCP/IP ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ-ಬಹುಶಃ ಶತಕೋಟಿಗಳು, ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, TCP/IP ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳ ಸ್ಥಿರ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ.

ಅವನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲಸನಾನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಲೋಕನ TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸವಿಶ್ವ ವೈಡ್ ವೆಬ್ಮತ್ತು HTTP.

OSI ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾದರಿ

ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಶನ್ (ISO) ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇಂಟರ್ಆಪರೇಬಿಲಿಟಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ತೆರೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು(OSI, ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್) 1978/1979 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು. ಓಪನ್ ಎನ್ನುವುದು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದಾದ ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. OSI ಮಾದರಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪದರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾದರಿಯು ಅದರ ಮೂಲ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದರ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಮುಚ್ಚಿದ, ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ, ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು OSI ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಬದಲಿಗೆ, ಮೂಲಭೂತ ಲೇಯರ್ಡ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, OSI ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾದರಿಯು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾದರಿ ಟಿಸಿಪಿ / IP

OSI ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, TCP/IP ಮಾದರಿಯು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪದರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಬದಲು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಇದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಕ್ರಮಾನುಗತ ರಚನೆಕಾರ್ಯಗಳು, ಆದರೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಕರು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್-ಟು-ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂವಹನಗಳ ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು OSI ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾದರಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ TCP/IP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ.

OSI ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ TCP/IP ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾದರಿಯ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

TCP/IP ಮಾದರಿಯ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ

TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಲೇಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಹೋಸ್ಟ್-ಟು-ಹೋಸ್ಟ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಲೇಯರ್‌ಗಳು.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪದರ

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪದರವು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ದೂರಸ್ಥ ಪ್ರವೇಶಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. ಪರಿಚಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು - ಟೆಲ್ನೆಟ್, ಎಫ್‌ಟಿಪಿ, ಎಸ್‌ಎಂಟಿಪಿ, ಎಚ್‌ಟಿಟಿಪಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು - ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಾನುಗತದಲ್ಲಿನ ಕಡಿಮೆ ಹಂತಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. IP ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (ಹವ್ಯಾಸಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಮಾದರಿಯ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ.

ಅಂತರ-ಹೋಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ

ಈ ಪದರದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವುದು, ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಡೇಟಾದ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಹು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ಗಳನ್ನು (ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎರಡೂ) ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೋಸ್ಟ್-ಟು-ಹೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮರುಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹೋಸ್ಟ್-ಟು-ಹೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಎರಡು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ: ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ TCP ಪ್ರಸರಣಮತ್ತು UDP ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು-ಆಧಾರಿತವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಮೂರನೇ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್/ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ (T/TCP) ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೇವೆಗಳು ಹೋಸ್ಟ್-ಟು-ಹೋಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ TCP ಮತ್ತು UDP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೇಯರ್

IPv4 ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪದರವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಹೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಡೇಟಾದ ಹರಿವನ್ನು ಬಹು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳು ರೂಟಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. IP (ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್) ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳ ರೂಟಬಿಲಿಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ರೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು ಎಂಬ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ IGP (ಆಂತರಿಕ ಗೇಟ್‌ವೇ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು) ಮತ್ತು EGP (ಬಾಹ್ಯ ಗೇಟ್‌ವೇ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು) ಸೇರಿವೆ.

ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಟ್ಟ

ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಪದರವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಡೇಟಾ ಪ್ರಸರಣ. OSI (ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಷನ್) ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಎರಡು ಪದರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್. TCP/IP ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳ ನಂತರ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಎರಡು ಪದರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ವಿವಿಧ IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಸರಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ.

TCP/IP ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಡ್ಡ-ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ (ಅಂದರೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಾದ್ಯಂತ ಸಂವಹನ). ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಂಡೋಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ NT/2000 ಯುನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕಿಂತೋಷ್ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. TCP/IP ಕೆಳಗಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:

o ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳುವೈಫಲ್ಯಗಳ ನಂತರ ಚೇತರಿಕೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಹೊಸ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.

o ದೋಷ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ.

o ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ.

o ಸೇವಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಓವರ್ಹೆಡ್.

ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು TCP/ IP

ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಹರಿವುಗಳನ್ನು (ಒಳಬರುವ ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗುವ ಎರಡೂ) ನಿರ್ವಹಿಸಲು TCP ಮತ್ತು IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ IP ಸರಳವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, TCP ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು TCP ಜವಾಬ್ದಾರವಾಗಿದೆ:

o ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುವುದು.

ಒ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.

o ಡೇಟಾ ಹರಿವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ.

o ದೋಷ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ.

TCP/IP ಮಾದರಿ

TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾದರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಭಾಗಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, TCP/IP ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಕುಟುಂಬ

IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಕುಟುಂಬವು ಹಲವಾರು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "TCP/IP" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ:

o IP - ಇಂಟರ್ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್;

o TCP ಎಂಬುದು ಇಂಟರ್-ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿತರಣೆ;

ಉಪನ್ಯಾಸ 3. TCP/IP ಸ್ಟಾಕ್. ಮೂಲ TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು

TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮೂಲಭೂತ ಸಾರಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ. "TCP/IP" ಪದವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ TCP ಮತ್ತು IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳುಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವತಃ. ಕುಟುಂಬವು UDP, ARP, ICMP, TELNET, FTP ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಗೇಟ್‌ವೇಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಬ್‌ನೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಮಗ್ರ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್‌ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿ ಸಬ್‌ನೆಟ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ (ಅನುಗುಣವಾದ ಡೇಟಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೆಡರ್) ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ವಿಳಾಸನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಬ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ. ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಬ್‌ನೆಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಒಂದೇ ಸಬ್‌ನೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಎರಡು ಯಂತ್ರಗಳು ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾಲ್ಕು ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ಚಿತ್ರ 3.1).

ಚಿತ್ರ 3.1 - TCP/IP ಸ್ಟಾಕ್

ಲೇಯರ್ IV ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಪದರಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳಾದ ಎತರ್ನೆಟ್, ಟೋಕನ್ ರಿಂಗ್, SLIP, PPP ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಲೇಯರ್ III ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಬ್‌ನೆಟ್‌ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸುವಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಐಪಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಲೇಯರ್ II ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು TCP ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಡುವೆ ಸಂದೇಶಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ವಿವಿಧ ಕಾರುಗಳುಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ.

ಹಂತ I - ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ. TCP/IP ಸ್ಟಾಕ್ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು (ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ) FTP ಫೈಲ್‌ಗಳು, ಟೆಲ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಗೋಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಗೋಫರ್ಸ್ಪೇಸ್, ​​ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಹೈಪರ್‌ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಇತ್ಯಾದಿ).

ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು: ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು, ಇದು ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಡೇಟಾವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ; ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೇವಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು.

ಸೇವಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ICMP ಸೇವಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜಾಲಗಳು, TCP/IP ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.

ಸಾರಿಗೆ ಪದರದ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು TCP, UDP.

ಮಾದರಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತವು ದೋಷಗಳು, ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ರವಾನೆಯಾದ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಕಲು ಇಲ್ಲದೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಡೇಟಾವನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಸರಣ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಪದರವು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳುಸೇವೆಗಳು:

- ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು;

- ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ;

- ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಡಚಣೆ.

ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಾರಿಗೆ ಪದರ:

- ಸಾರಿಗೆ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು;

- ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಾಗಿ;

- ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುರಿಯುವುದು;

- ಮೂಲಕ ಡೇಟಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು;

- ದೋಷಗಳ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ;

- ದೋಷಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಕೆ;

- ವಿಭಜನೆ, ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ;

- ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಹರಿವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ;

- ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು;

- ತುರ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಡೇಟಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳ ಪ್ರಸರಣ.

ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ (TCP) ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಸಂಪರ್ಕ-ಆಧಾರಿತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ವಿತರಣಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

TCP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್:

- ಐಪಿ ಡೇಟಾಗ್ರಾಮ್‌ಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ;

- ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಡೇಟಾದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ;

- ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ;

- ಚೆಕ್ಸಮ್ ಬಳಸಿ ರವಾನೆಯಾದ ಡೇಟಾದ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ;

- ಡೇಟಾವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆಯ್ದ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಡೇಟಾಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಋಣಾತ್ಮಕ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು;

- ಕ್ಲೈಂಟ್-ಸರ್ವರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಂತಹ ಅಧಿವೇಶನ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಇಮೇಲ್.

TCP ಎರಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೋಡ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಪಾಯಿಂಟ್-ಟು-ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂವಹನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. TCP ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೈಟ್‌ಗಳ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಹೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು TCP ಯಿಂದ ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎರಡು TCP ನೋಡ್‌ಗಳು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು, ಅವರು ಮೊದಲು ಪರಸ್ಪರ ಸೆಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಮೂರು-ಮಾರ್ಗ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್ ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು TCP ಸೆಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು a ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಹಿತಿ, ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಂಪರ್ಕನೋಡ್ಗಳ ನಡುವೆ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿಯು ಈ ನೋಡ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಅನುಕ್ರಮ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ನೋಡ್‌ಗಳು ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು TCP ಯಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 3.2).


ಚಿತ್ರ 3.2 - TCP ವಿಭಾಗದ ಹೆಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್

ಮೂಲ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು 2 ಬೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು (4 ಬೈಟ್‌ಗಳು ಉದ್ದ) ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಡೇಟಾದ ಬೈಟ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಮರುಹೊಂದಿಸಲಾದ ಸಹಿ ಮಾಡದ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. ಹೆಡರ್ ಉದ್ದದ ಕ್ಷೇತ್ರವು 4 ಬಿಟ್‌ಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು TCP ವಿಭಾಗದ ಹೆಡರ್‌ನ ಉದ್ದವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು 32-ಬಿಟ್ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಡರ್ನ ಉದ್ದವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರವು 6 ಬಿಟ್ಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಧ್ವಜಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರವು 6 ಬಿಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆರು 1-ಬಿಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

- ತುರ್ತು ಡೇಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ URG (ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್) ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು 1 ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ;

ಎಸಿಕೆ ಧ್ವಜಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ (ಸ್ವೀಕಾರ - ದೃಢೀಕರಣ) 1 ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ;



- PSH (ಪುಶ್) ಧ್ವಜ ಎಂದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು TCP ಸ್ಟಾಕ್ಒಳಬರುವ ಡೇಟಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಫರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಡಿ;

- RST (ಮರುಹೊಂದಿಸು) ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ, ತಪ್ಪಾದ ವಿಭಾಗದ ನಿರಾಕರಣೆ, ವಿನಂತಿಸಿದ ಸೇವೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ;

- ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ SYN (ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್) ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ;

- ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು FIN (ಮುಗಿದ) ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳುಹಿಸುವವರು ಡೇಟಾವನ್ನು ರವಾನಿಸುವುದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಂಡೋ ಗಾತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರವು (2 ಬೈಟ್‌ಗಳ ಉದ್ದ) ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬೈಟ್‌ನ ನಂತರ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾದ ಬೈಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಚೆಕ್ಸಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು (ಉದ್ದ 2 ಬೈಟ್ಗಳು) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಡರ್, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಹುಸಿ ಹೆಡರ್‌ನ ಚೆಕ್‌ಸಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ, ಚೆಕ್ಸಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮ, ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದವು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಡೇಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಬೈಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆಕ್ಸಮ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಎಲ್ಲಾ 16-ಬಿಟ್ ಪದಗಳನ್ನು ಎರಡು ಪೂರಕಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಪೂರಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಯುಡಿಪಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ಡೇಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, ಅದು ಅದರ ಸಂದೇಶಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಐಪಿ ಡಾಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿದೂಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಡೇಟಾ ಘಟಕ UDP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ UDP ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೇಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಳಕೆದಾರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ: UDP ಡೇಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನ ಉದ್ದವು IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಡೇಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ದವನ್ನು ಮೀರಬಾರದು, ಇದು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಗಾತ್ರದಿಂದ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, UDP ಬಫರ್ ಪೂರ್ಣವಾದರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. UDP ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೆಡರ್, ನಾಲ್ಕು 2-ಬೈಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೂಲ ಪೋರ್ಟ್, ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ಪೋರ್ಟ್, UDP ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಚೆಕ್‌ಸಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ (ಚಿತ್ರ 3.3).

ಮೂಲ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕಳುಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. UDP ಉದ್ದದ ಕ್ಷೇತ್ರವು UDP ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ನ ಉದ್ದವನ್ನು ಬೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಚೆಕ್‌ಸಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು UDP ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚೆಕ್‌ಸಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ UDP ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಸಿ-ಹೆಡರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿತ್ರ 3.3 - UDP ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೆಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್

ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯ: 2

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದುವಿಕೆ: 7

ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

1. OSI ಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ TCP/IP ಆಗಿದೆ?

2. TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್‌ನ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

3. TCP/IP ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವ ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?

4. TCP ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

5. TCP ಮತ್ತು UDP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ?

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡೇಟಾ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ನಿಯಮಗಳ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳ ಸೆಟ್ TCP/IP. (ಅನೇಕ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು X.25) ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರ್ಯಗಳು TCP/IP: ಇಮೇಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಫೈಲ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ಲಾಗಿನ್ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ.

ಮೇಲ್ ಬಳಕೆದಾರ ಆಜ್ಞೆ, ಸಂದೇಶ ನಿರ್ವಹಣೆ (MH) ಬಳಕೆದಾರ ಆಜ್ಞೆಗಳು, ಮತ್ತು sendmail ಸರ್ವರ್ ಆಜ್ಞೆಯು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು TCP/IPಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳನ್ನು (BNU) ಬಳಸಬಹುದು TCP/IPಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಫೈಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು.

TCP/IPಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದೆ ವಿವರವಾದ ಒಪ್ಪಂದಗಳುರೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. TCP/IP ಅನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮಗಳ ಬಳಕೆದಾರರು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು.

TCP/IPಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಹೋಸ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಲವಾರು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ನ ಒಂದು ಸೆಟ್ TCP/IPಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ಇದು ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, TCP/IPನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ ಯಂತ್ರಾಂಶ, ವಿವಿಧ ಡೇಟಾ ಪ್ರಸರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಯಂತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು IP ವಿಳಾಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ರಲ್ಲಿ TCP/IPಅನೇಕ ಅಂತಿಮ-ಬಳಕೆದಾರ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

TCP/IPನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೋಸ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. IN TCP/IPಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುವ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳಿವೆ:

  • ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ
  • ರಿಮೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ
  • ರಿಮೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ
  • ರಿಮೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ
  • ಕಳುಹಿಸು ಇಮೇಲ್‌ಗಳುದೂರಸ್ಥ ಬಳಕೆದಾರರು
  • ದೂರಸ್ಥ ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡೆಸಿ
  • ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿ
ಗಮನಿಸಿ: TCP/IPಮೂಲಭೂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. TCP/IP ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸರಳ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ (SNMP)ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
  • TCP/IP ಪರಿಭಾಷೆ
    TCP/IP ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲಭೂತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿ.
  • TCP/IP ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
    ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ TCP/IPಸಂಘಟನೆಯ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಲೋಕನವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
  • TCP/IP ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
    ಈ ವಿಭಾಗವು ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ TCP/IP.
  • TCP/IP ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
    ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ತಂತ್ರಾಂಶ TCP/IPಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
  • ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ rcmds
    ಈ ತಂಡಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುರುತಿನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
  • TCP/IP ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
    ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಲು TCP/IP.netrc ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿ.
  • ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು
    ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಈ ವಿಭಾಗವು ಎರಡನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಸಂಭವನೀಯ ಮಾರ್ಗಗಳು. ಮೊದಲಿಗೆ, ನೀವು ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ರಿಮೋಟ್ ಹೋಸ್ಟ್‌ಗಳು. ಎರಡನೆಯ ವಿಧಾನವು ದೂರಸ್ಥ ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
  • ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
    ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಬಳಸಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾದರೂ, ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳುವರ್ಗಾವಣೆಗಳು.
  • ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್‌ಗೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
    ನಿಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ನೀವು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರೆ, ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಇದಲ್ಲದೆ, ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುದ್ರಕಇಲ್ಲ, ನೀವು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್‌ಗೆ ಮುದ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ರಿಮೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಿಂದ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದು
    ರಿಮೋಟ್ ಹೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮುದ್ರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮುದ್ರಿತ ಫೈಲ್‌ನ ಸ್ಥಳವು ರಿಮೋಟ್ ಹೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಯಾವ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು TCP/IPನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ ಸ್ಥಿತಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.
  • TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು
    ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಎನ್ನುವುದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಸಂದೇಶ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ನಿಯಮಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಹೋಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿಟ್ TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಹು-ಪದರದ ರಚನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
  • TCP/IP LAN ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು
    ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಭೌತಿಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೇಬಲ್. ಭೌತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ರವಾನಿಸಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
  • TCP/IP ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳು
    ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ TCP/IPನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ರವಾನಿಸಬಹುದಾದ IP ಡೇಟಾಗ್ರಾಮ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • TCP/IP ವಿಳಾಸ
    ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ TCP/IP, ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
  • TCP/IP ಹೆಸರು ಅನುವಾದ
    32-ಬಿಟ್ IP ವಿಳಾಸಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಹೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು, ಬಳಕೆದಾರರು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ, ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿಡುವ ಹೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. IN ಪ್ರಸರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್/ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ (TCP/IP)ಏಕ-ಹಂತದ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಹೆಸರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • LDAP ಹೆಸರು ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಂರಚಿಸುವುದು (IBM SecureWay ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಸ್ಕೀಮಾ)
    ಹಗುರವಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ (LDAP)- ಇದು ತೆರೆದಿದೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
  • NIS_LDAP ಹೆಸರು ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ (RFC 2307 ಯೋಜನೆ) ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಂರಚಿಸುವುದು
    AIX 5.2 ಹೊಸ ಹೆಸರು ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ, NIS_LDAP.
  • ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು TCP/IP - ಡೈನಾಮಿಕ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್
    ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಳಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ನಿರ್ವಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂರಚನಾ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದು, ನಿರ್ವಾಹಕರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯವಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
    ಡೈನಾಮಿಕ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆವೃತ್ತಿ 6ಡೈನಾಮಿಕ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ (DHCP) ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ DHCPv6 ; IP ವಿಳಾಸಗಳು IPv6 ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು - ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ DHCP
  • (ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದ ಹೊರತು).
    PXE ಪ್ರಾಕ್ಸಿ DHCP ಡೀಮನ್ ; IP ವಿಳಾಸಗಳು IPv6 ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು PXE ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್ ; IP ವಿಳಾಸಗಳು IPv6 ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತುಸರ್ವರ್‌ನಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ; IP ವಿಳಾಸಗಳು IPv6 ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು: ಅವನು ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ; IP ವಿಳಾಸಗಳು IPv6 ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತುಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ವರ್ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ; IP ವಿಳಾಸಗಳು IPv6 ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು, PXE ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್
  • ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ PXE ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ವಿನಂತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ.
    ಬೂಟ್ ಇಮೇಜ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಶನ್ ಡೀಮನ್ (BINLD) ಸಮಾಲೋಚನೆ ಡೀಮನ್ ಸರ್ವರ್ಬೂಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು
  • (BINLD) ಅನ್ನು PXE ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬೂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
    TCP/IP ಡೀಮನ್ಸ್ ರಾಕ್ಷಸರು (ಅಥವಾಸರ್ವರ್‌ಗಳು ) ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ.ಪ್ರಸರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್/ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್
  • ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಡೀಮನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
    TCP/IP ರೂಟಿಂಗ್ಮಾರ್ಗ
  • ಕಳುಹಿಸುವವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
    ಮೊಬೈಲ್ IPv6 ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ IPv6 ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
  • . ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದೇ IP ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಈ ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಏಕರೂಪದ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
    ವರ್ಚುವಲ್ IP ವಿಳಾಸ
  • ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ IP ವಿಳಾಸವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಸ್ಟ್‌ನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
    EtherChannel ಮತ್ತು IEEE 802.3ad ಲಿಂಕ್ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆ
  • EtherChannel ಮತ್ತು IEEE 802.3ad ಲಿಂಕ್ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆಯು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪೋರ್ಟ್ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಾಗಿವೆ, ಅದು ಅನೇಕ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಹುಸಿ ಎತರ್ನೆಟ್ ಸಾಧನವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
    IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು InfiniBand (IB) ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಐಬಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • iSCSI ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇನಿಶಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್
    iSCSI ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇನಿಶಿಯೇಟರ್ AIX ಗೆ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ TCP ಜಾಲಗಳು/ IP ಎತರ್ನೆಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. iSCSI ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಗುರಿಯು RFC 3720 ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ iSCSI ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇತರ iSCSI ಇನಿಶಿಯೇಟರ್‌ಗಳಿಂದ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು AIX ಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಇತರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು - TCP/IP. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, TCP/IP ಎಂಬ ಪದವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. TCP/IP ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೆಲಸ. TCP/IP ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಜಾಲವನ್ನು "ಇಂಟರ್ನೆಟ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು TCP/IP ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಸಂವಹನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು(ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು). ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ (TCP) ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ (IP). ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಾಸ್ತವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಇತರ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ TCP/1P-ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್, ಈ ಎರಡು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ.

IP (ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್) ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ - ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳುಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸುವವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು, ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಅಥವಾ ಅವನ ವಿಳಾಸದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಿಳಾಸ 4 ಬೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬರೆಯುವಾಗ, ಬೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಚುಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: 123.45.67.89 ಅಥವಾ 3.33.33.3. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ವಿಳಾಸವು ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಳಾಸದ ಪ್ರಾರಂಭವು ವಿಳಾಸವು ಯಾವ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೋಡ್‌ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಳಾಸದ ಬಲ ತುದಿಯು ಈ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಳಾಸವಿದೆ.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಖ್ಯಾ ವಿಳಾಸಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ವಿಧದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಿಳಾಸಗಳಿವೆ (ವಿಧಗಳು: A, B, C, D, E), ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಾರ.

ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ, IP ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ (ಬೈಟ್ ಗಡಿಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ), ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು. ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ನೊಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಉದ್ದವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1 ರಿಂದ 1500 ಬೈಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದಿಂದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಸುಮಾರು ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆದಾರರು ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಹಲವಾರು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:

  • - ರವಾನೆಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯು 1500 ಅಕ್ಷರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಬೇಕು;
  • - ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳು ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು;
  • - ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಆರಂಭಿಕಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು.

ಬಳಸಿದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.

ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ (TCP) IP ಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ. TCP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ.

TCP ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಆದೇಶವನ್ನು ನಂತರ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕವರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ - ಅನುಗುಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ TCP ಹೊದಿಕೆ.

ರಶೀದಿಯ ನಂತರ, ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು IP ಲಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು TCP ಲಕೋಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ತುಣುಕನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.