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如图2-10所示,当网络设备有数据要发送给另一台网络设备时,必须要知道对方的网络层地址(即IP地址)。IP地址由网络层来提供,但是仅有IP地址是不够的,IP数据报文必须封装成帧才能通过数据链路进行发送。数据帧必须要包含目的MAC地址,因此发送端还必须获取到目的MAC地址。如何知道一台主机的IP地址与物理地址的对应关系,就需要用到地址解析协议,即ARP(Address Resolution Protocol)协议。
图2-10 ARP协议背景意义
通过ARP协议,网络设备可以建立目标IP地址和MAC地址之间的映射。网络设备通过网络层获取到目的IP地址之后,还要判断目的MAC地址是否已知。比如,当你和张三处于同一个班级,但你并不知道张三是谁;此时你站起来大喊一声:”我是李四,谁是张三?”于是张三回答:”我是张三。”这一过程后张三、李四互相知道对方的位置和姓名。
我们回到ARP的世界,如图2-11所示,其实当一台主机需要访问一个与自己在同一个网络的IP地址但不知道目的主机的物理地址时,它就会发送一个ARP请求报文。由于我们并不清楚目的MAC是什么,所以该报文的目的MAC用广播地址FF-FF-FF-FF-FF-FF来填充。
图2-11 ARP工作过程
当接收者收到该数据帧之后,会转交给自身的ARP程序进行比对,如果发现目的数据帧中目的IP地址正是自身的,就会对发送者做出回应,如不是则会保持沉默;回应报文中会将自身的物理地址,IP地址分别填充至源MAC位置和源IP地址位置。经过这一过程接收者和发送者互相明确了各自物理地址和IP地址的映射关系。
主机A与主机B通信时,目的IP地址与本机的IP地址位于不同网络,但是由于主机A未配置网关,所以它将会以广播形式发送ARP Request报文,请求主机B的MAC地址。我们都知道路由器是隔离广播域的,因此该广播报文无法被路由器转发,所以主机B无法收到主机A的ARP请求报文,当然也就无法应答。这种情况下就需要代理ARP,其工作过程如图2-12所示。
图2-12代理ARP工作过程
在路由器上启用代理ARP功能后,路由器收到这样的请求,会查找路由表,如果存在主机B的路由表项,路由器将会使用自己的G0/0/0接口的MAC地址,回应主机A发送的ARP Request请求。主机A收到代理ARP路由器发送的ARP Reply后,将以路由器的G0/0/0接口MAC地址作为目的MAC地址进行数据转发。
主机被分配了IP地址或者IP地址进行变更后,为了防止该IP地址与网络中其他主机IP地址冲突,主机会通过发送ARP Request报文来进行地址冲突检测。主机A将ARP Request广播报文中的目的IP地址字段设置为自己的IP地址,且该网络中所有主机包括网关都会接收到此报文。当目的IP地址已经被某一个主机或网关使用时,该主机或网关就会回应ARP Reply报文。通过这种方式,主机A就能探测到IP地址冲突了。
如果说ARP协议是设备通过自己知道的IP地址来获得自己不知道的物理地址;那R-ARP(Reverse Address Resolution Protocol, 反向地址解析协议)恰好与之相反,R-ARP发出要反向解析的物理地址并希望返回其对应的IP地址。
R-ARP工作过程如下:
R-ARP规定只有R-ARP服务器能产生应答。并且R-ARP的请求是在硬件层上的广播这因此这不能通过路由转发,因此在每个网络都要实现一个R-ARP服务器。许多网络也会指定多个R-ARP服务器,这样做既是为了平衡负载也是为了作为出现问题时的备份。
类似于ARP的报文格式主要差别在于帧类型代码为0x8035(ARP为0x0806)。
A、传输控制协议 B、应用层协议 C、网络层协议 D、网际协议
A、对 B、错
A、UDP B、TCP C、ARP D、ICMP
A、对 B、错
5.由于TCP协议在建立连接和关闭连接时都采用三次握手机制,所以TCP支持可靠传输。
A、正确 B、错误
本文出自作者的《HCIA Datacom学习指南》
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