Архив метки: Windows

Советы по использованию IPconfig в Windows

В Windows ipconfig — это консольное приложение, предназначенное для запуска из командной строки Windows. Эта утилита позволяет получить информацию о IP-адресе компьютера Windows . Он также позволяет контролировать активные соединения TCP / IP . ipconfig заменил старую утилиту winipcfg.

Использование ipconfig

В командной строке введите ipconfig для запуска утилиты с параметрами по умолчанию. Вывод команды по умолчанию содержит IP-адрес, маску сети и шлюз для всех физических и виртуальных сетевых адаптеров .

ipconfig поддерживает несколько параметров командной строки. Команда ipconfig /? отображает набор доступных опций.

ipconfig /all

Эта опция отображает одну и ту же информацию IP-адресации для каждого адаптера в качестве опции по умолчанию. Кроме того, он отображает настройки DNS и WINS для каждого адаптера.

ipconfig /release

Эта опция прекращает любые активные соединения TCP/IP во всех сетевых адаптерах и освобождает эти IP-адреса для использования другими приложениями. ipconfig /release может использоваться с конкретными именами подключений Windows. В этом случае команда влияет только на указанные соединения, а не на все соединения. Команда принимает либо имена полного соединения, либо имена подстановочных знаков. Примеры:

ipconfig /release "Local Area Connection 1"

ipconfig /release *Local*

ipconfig /renew

Этот параметр повторно устанавливает соединения TCP/IP во всех сетевых адаптерах. Как и в случае с опцией release, ipconfig /renew принимает необязательный спецификатор имени соединения.

Оба параметра /renew и /release работают только на клиентах, настроенных для динамической (DHCP) адресации.

Примечание. Остальные параметры доступны только в Windows 2000 и более поздних версиях Windows.

ipconfig /showclassid, ipconfig /setclassid

Эти параметры управляют идентификаторами класса DHCP. Классы DHCP могут быть определены администраторами на DHCP-сервере для применения различных сетевых настроек для разных типов клиентов. Это расширенная функция DHCP, обычно используемая в бизнес-сетях, а не в домашних сетях.

ipconfig /displaydns, ipconfig /flushdns

Эти параметры обеспечивают доступ к локальному кэшу DNS, который поддерживает Windows. Параметр /displaydns печатает содержимое кеша, а параметр /flushdns стирает содержимое.

Этот DNS-кеш содержит список удаленных имен серверов и IP-адресов (если есть), которым они соответствуют. Записи в этом кеше поступают из DNS-запросов, которые возникают при попытке посетить веб-сайты, названные FTP-серверами и другими удаленными узлами. Windows использует этот кеш для повышения производительности браузеров и веб-приложений.

В домашних сетях эти параметры DNS иногда полезны для расширенного поиска и устранения неполадок. Если информация в вашем кеше DNS становится поврежденной или устаревшей, вы можете столкнуться с трудностями при доступе к определенным сайтам в Интернете. Рассмотрим эти два сценария:

  • IP-адрес веб-сайта, сервера электронной почты или другого сервера изменяется (редкое явление). Имя и адрес этого сайта обычно остаются в вашем кеше в течение 24 часов после вашего последнего посещения. Возможно, вам понадобится очистить кеш, чтобы получить доступ к серверу раньше.
  • Веб-сайт или другой сервер был отключен, когда вы последний раз его посещали (редкое событие), но с тех пор он вернулся в Интернете. Обычно кеш хранит запись о том, что сервер отключен в течение пяти минут после вашего последнего посещения. Возможно, вам понадобится очистить кеш, чтобы получить доступ к серверу раньше.

ipconfig /registerdns

Этот параметр обновляет настройки DNS на компьютере под управлением Windows. Однако вместо простого доступа к локальному DNS-кешу этот параметр инициирует обмен данными с DNS-сервером и сервером DHCP для перерегистрации с ними.

Этот параметр полезен при устранении неполадок, связанных с подключением к интернет-провайдеру, таких как отказ от получения динамического IP-адреса или невозможность подключения к DNS-серверу ISP.

Подобно параметрам /release и /renew, /registerdns необязательно обновляет имена определенных адаптеров. Если параметр имени не указан, /registerdns обновляет все адаптеры.

ipconfig против winipcfg

До Windows 2000 Microsoft Windows поддерживала утилиту winipcfg вместо ipconfig. По сравнению с ipconfig winipcfg предоставил аналогичную информацию о IP-адресе, но через примитивный графический интерфейс пользователя, а не в командной строке.



2018-10-05T10:42:16
Вопросы читателей

SAN vs NAS — Разница между сетью хранения и сетевым хранилищем

Если вы управляете своей собственной инфраструктурой в своем собственном центре обработки данных, вы должны пройти выбор различных предложений для хранения. Выбор решения для хранения данных в значительной степени зависит от вашего требования. Перед окончательной доработкой определенного варианта хранения для вашего случая использования немного полезно понимание технологии.

Я на самом деле собирался написать статью об хранении объектов (которая является самой актуальной опцией хранения в облаке). Но прежде чем идти и обсуждать эту часть арены хранения, я подумал, что лучше обсудить два основных метода хранения, которые совместно существуют вместе с очень долгое время, которые используются компаниями внутри страны для их нужд.

Решение вашего типа хранилища будет зависеть от многих факторов, таких как приведенные ниже.

  • Тип данных, которые вы хотите сохранить
  • Схема использования
  • Масштабирование
  • Наконец, ваш бюджет

Когда вы начинаете свою карьеру в качестве системного администратора, вы часто слышите, как ваши коллеги рассказывают о различных методах хранения, таких как SAN, NAS, DAS и т.д. И без небольшого рытья вы должны путаться с разными условиями хранения. Путаница возникает часто из-за сходства между различными подходами к хранению. Единственное твердое и быстрое правило оставаться в курсе технических терминов — продолжать читать материалы (особенно концепции, лежащие в основе определенной технологии).

Сегодня мы обсудим два разных метода, которые определяют структуру хранилища в вашей среде. Ваш выбор из двух в вашей архитектуре должен зависеть только от вашего варианта использования и типа данных, которые вы храните.

В конце этого урока я надеюсь, что у вас будет четкое представление о двух основных методах хранения и о том, что выбрать для ваших нужд.

SAN (сеть хранения данных) и NAS (сетевое хранилище)

Ниже приводятся основные отличия каждой из этих технологий.

  • Как хранилище подключено к системе. Короче, как делается соединение между системой доступа и компонентом хранения (напрямую подключенным или подключенным к сети)
  • Тип кабеля, используемый для подключения. Короче говоря, это тип кабелей для подключения системы к компоненту хранения (например, Ethernet и Fibre Channel)
  • Как выполняются запросы ввода и вывода. Короче говоря, это протокол, используемый для выполнения запросов ввода и вывода (например, SCSI, NFS, CIFS и т.д.)

Давайте обсудим SAN сначала, а затем NAS, и в конце давайте сравним каждую из этих технологий, чтобы очистить различия между ними.

SAN (сеть хранения)

Сегодняшние приложения очень ресурсоемкие, из-за запросов, которые необходимо обрабатывать одновременно в секунду. Возьмите пример веб-сайта электронной коммерции, где тысячи людей делают заказы в секунду, и все они должны быть правильно сохранены в базе данных для последующего поиска. Технология хранения, используемая для хранения таких баз данных с высоким трафиком, должна быть быстрой в обслуживании и ответе запросов (вкратце, это должно быть быстрым на входе и выходе).

В таких случаях (когда вам нужна высокая производительность и быстрый ввод-вывод), мы можем использовать SAN.

SAN — это не что иное, как высокоскоростная сеть, которая делает соединения между устройствами хранения и серверами.

Традиционно серверы приложений использовали свои собственные устройства хранения, прикрепленные к ним. Разговор с этими устройствами с помощью протокола, известного как SCSI (Small Computer System Interface). SCSI — это не что иное, как стандарт, используемый для связи между серверами и устройствами хранения. Все обычные жесткие диски, ленточные накопители и т.д. Используют SCSI. Вначале требования к хранилищу сервера выполнялись устройствами хранения, которые были включены внутри сервера (сервер, используемый для разговора с этим внутренним устройством хранения данных, используя SCSI. Это очень похоже на то, как обычный рабочий стол разговаривает с его внутренним жесткий диск.).

Такие устройства, как компакт-диски, подключаются к серверу (который является частью сервера) с использованием SCSI. Основным преимуществом SCSI для подключения устройств к серверу была его высокая пропускная способность. Хотя этой архитектуры достаточно для низких требований, существует несколько ограничений, таких как приведенные ниже.

  • Сервер может получать доступ только к данным на устройствах, которые непосредственно привязаны к нему.

    Если что-то случится с сервером, доступ к данным завершится неудачно (поскольку устройство хранения является частью сервера и подключено к нему с использованием SCSI)
  • Ограничение количества устройств хранения, к которым может получить доступ сервер. В случае, если серверу требуется больше места для хранения, не будет больше места, которое можно подключить, поскольку шина SCSI может вместить только конечное число устройств.
  • Кроме того, сервер, использующий хранилище SCSI, должен находиться рядом с устройством хранения (поскольку параллельный SCSI, который является обычной реализацией на большинстве компьютеров и серверов, имеет некоторые ограничения на расстояние, он может работать до 25 метров).

Некоторые из этих ограничений можно преодолеть с помощью DAS (непосредственно привязанного хранилища). Смарт, используемый для прямого подключения хранилища к серверу, может быть любым из каналов SCSI, Ethernet, Fiber и т. Д.). Низкая сложность, низкие инвестиции, простота в развертывании привела к тому, что DAS были приняты многими для нормальных требований. Решение было хорошим даже с точки зрения производительности, если оно используется с более быстрыми средами, такими как волоконный канал.

Даже внешний USB-накопитель, подключенный к серверу, также является DAS (хорошо концептуально его DAS, так как он непосредственно подключен к USB-шине сервера). Но USB-накопители обычно не используются из-за ограничения скорости шины USB. Обычно для тяжелых и больших систем хранения данных DAS используется носитель SAS (последовательно подключенный SCSI). Внутренне устройство хранения данных может использовать RAID (что обычно имеет место) или что-либо, чтобы обеспечить объемы хранения на серверах. В настоящее время параметры хранения SAS обеспечивают скорость 6 Гбит / с.

Примером устройства хранения данных DAS является MD1220 от Dell.

На сервере хранилище DAS будет очень похоже на собственный накопитель или внешний накопитель, который вы подключили.

Хотя DAS хорош для нормальных потребностей и дает хорошую производительность, существуют такие ограничения, как количество серверов, которые могут получить к нему доступ. Храните устройство или скажем, что хранилище DAS должно находиться рядом с сервером (в той же стойке или в пределах допустимого расстояния используемого носителя).

Можно утверждать, что непосредственно прикрепленное хранилище (DAS) работает быстрее, чем любые другие методы хранения. Это связано с тем, что он не связан с некоторыми издержками передачи данных по сети (вся передача данных происходит на выделенном соединении между сервером и устройством хранения. В основном его последовательно подключен SCSI или SAS). Однако из-за последних улучшений в волоконном канале и других механизмах кэширования SAN также обеспечивает лучшую скорость, подобную DAS, и в некоторых случаях превосходит скорость, предоставляемую DAS.

Прежде чем войти в SAN, давайте разобраться в нескольких типах и методах мультимедиа, которые используются для соединения устройств хранения данных (когда я говорю о устройствах хранения данных, пожалуйста, не рассматривайте его как один жесткий диск. Возьмите его как массив дисков, возможно, на каком-то уровне RAID. Считайте это чем-то вроде Dell MD1200).

Что такое SAS (Serial Attached SCSI), FC (Fibre Channel) и iSCSI (Internet Small Computer System Interface)?

Традиционно устройства SCSI, такие как внутренний жесткий диск, подключаются к общей параллельной шине SCSI. Это означает, что все подключенные устройства будут использовать одну и ту же шину для отправки / получения данных. Но совместные параллельные соединения не очень хороши для высокой точности и создают проблемы при высокоскоростных передачах. Однако последовательное соединение между устройством и сервером может увеличить общую пропускную способность передачи данных. SAS между устройствами хранения и серверами использует выделенный 300 МБ / сек на диск. Подумайте о шине SCSI, которая имеет одинаковую скорость для всех подключенных устройств.

SAS использует одни и те же команды SCSI для отправки и приема данных с устройства. Также, пожалуйста, не думайте, что SCSI используется только для внутреннего хранилища. Он также используется для подключения внешнего устройства хранения к серверу.

Если производительность передачи данных и надежность являются выбором, то использование SAS — лучшее решение. С точки зрения надежности и частоты ошибок диски SAS намного лучше по сравнению со старыми дисками SATA. SAS был разработан с учетом производительности, благодаря которой он является полнодуплексным. Это означает, что данные могут быть отправлены и приняты одновременно с устройства, использующего SAS. Также один хост-порт SAS может подключаться к нескольким дискам SAS с использованием расширителей. SAS использует передачу данных точка-точка, используя последовательную связь между устройствами (устройствами хранения, такими как дисковые накопители и дисковые массивы) и хостами.

Первое поколение SAS обеспечило скорость 3Gb / s. Второе поколение SAS улучшило это до 6 Гбит / с. И третье поколение (которое в настоящее время используется многими организациями для экстремально высокой пропускной способности) улучшило это до 12 Гбит / с.

Протокол Fibre Channel

Fibre Channel — относительно новая технология межсоединений, используемая для быстрой передачи данных. Основная цель его конструкции — обеспечить передачу данных с более высокими скоростями с очень низкой / незначительной задержкой. Он может использоваться для соединения рабочих станций, периферийных устройств, массивов хранения и т. Д.

Основным фактором, который отличает оптоволоконный канал от другого метода соединения, является то, что он может управлять как сетью, так и связью ввода-вывода по одному каналу с использованием одних и тех же адаптеров.

ANSI (Американский национальный институт стандартов) стандартизовал канал Fiber в течение 1988 года. Когда мы говорим, что Fiber (в канале Fiber) не думает, что он поддерживает только среду оптического волокна. Fiber — термин, используемый для любого носителя, используемого для соединения по протоколу волоконного канала. Вы даже можете использовать медный провод для более низкой стоимости.

Обратите внимание на то, что стандарт волоконных каналов от ANSI поддерживает сетевое взаимодействие, хранение и передачу данных. Канал Fiber не знает тип данных, которые вы передаете. Он может отправлять команды SCSI, инкапсулированные в кадр волоконного канала (у него нет собственных команд ввода-вывода для отправки и получения памяти). Основное преимущество заключается в том, что он может включать широко распространенные протоколы, такие как SCSI и IP внутри.

Ниже перечислены компоненты соединения волоконного канала. Требование ниже минимально для достижения одноточечного соединения. Обычно это может использоваться для прямого соединения между массивом хранения и хостом.

  • HBA (адаптер основной шины) с портом Fibre Channel
  • Драйвер для карты HBA
  • Кабели для соединения устройств в канале волоконно-оптического канала HBA

Как упоминалось ранее, протокол SCSI инкапсулируется внутри волоконного канала. Таким образом, обычно данные SCSI должны быть изменены в другом формате, который волоконный канал может доставить в пункт назначения. И когда получатель получает данные, он передает его на SCSI.

Возможно, вы думаете, почему нам нужно это сопоставление и переназначение, почему мы не можем напрямую использовать SCSI для доставки данных. Это связано с тем, что SCSI не может доставлять данные на большие расстояния до большого количества устройств (или большого количества хостов).

Канал волокна можно использовать для соединения систем до 10 км (если они используются с оптическими волокнами, вы можете увеличить это расстояние за счет наличия повторителей между ними). И вы также можете передавать данные в размере 30 м с использованием медного провода для снижения стоимости в канале волокна.

С появлением коммутаторов оптоволоконных каналов от множества крупных поставщиков, подключение большого количества устройств хранения и серверов стало легкой задачей (при условии, что у вас есть бюджет для инвестиций). Сетевая способность волоконного канала привела к передовому внедрению SAN (Storage Area Networks) для быстрого, долгого и надежного доступа к данным. Большая часть вычислительной среды (которая требует быстрой передачи больших объемов данных) использует волоконно-оптический канал SAN с оптоволоконными кабелями.

Текущий стандарт волоконного канала (называемый 16GFC) может передавать данные со скоростью 1600 МБ / с (не забывайте, что этот стандарт был выпущен в 2011 году). Ожидается, что предстоящие стандарты в ближайшие годы обеспечат скорость 3200 Мбайт / с и 6400 Мбайт / с.

Интерфейс iSCSI (интерфейс для работы с малыми компьютерами)

iSCSI — это не что иное, как стандарт на основе IP для соединения массивов и узлов хранения. Он используется для переноса трафика SCSI через IP-сети. Это самое простое и дешевое решение (хотя и не лучшее) для подключения к запоминающему устройству.

Это отличная технология для хранения, не зависящего от местоположения. Поскольку он может установить соединение с устройством хранения данных с использованием локальных сетей, глобальной сети. Его стандарт межсетевого взаимодействия с сетью хранения. Он не требует специальных кабелей и оборудования, как в случае сети волоконных каналов.

Для системы, использующей массив хранения с iSCSI, хранилище отображается как локально подключенный диск. Эта технология появилась после волоконного канала и была широко принята благодаря низкой стоимости.

Это сетевой протокол, который выполняется поверх TCP / IP. Вы можете догадаться, что это не очень хорошая производительность по сравнению с оптоволоконным каналом (просто потому, что все работает по TCP без специального оборудования и изменений в вашей архитектуре).

iSCSI вводит немного нагрузки на процессор на сервере, потому что сервер должен выполнять дополнительную обработку для всех запросов на хранение по сети с помощью обычного TCP.

iSCSI имеет следующие недостатки, по сравнению с оптоволоконным каналом

  • iSCSI вводит немного больше латентности по сравнению с оптоволоконным каналом из-за накладных расходов на заголовки IP
  • Приложения базы данных имеют небольшие операции чтения и записи, которые, когда они выполняются на iSCSI,

    iSCSI, когда выполняется в той же локальной сети, которая содержит другой обычный трафик (другой инфраструктурный трафик, отличный от iSCSI), приведет к задержке чтения / записи или низкой производительности.
  • Максимальная скорость / пропускная способность ограничена скоростью вашего Ethernet и сети. Даже если вы объединяете несколько ссылок, он не масштабируется до уровня волоконного канала.

NAS (сетевое хранилище)

Простейшим определением NAS является «Любой сервер, который имеет собственное хранилище с другими в сети и выступает в качестве файлового сервера, является самой простой формой NAS».

Пожалуйста, обратите внимание на то, что Network Attached Storage совместно использует файлы по сети. Не устройство хранения данных по сети.

NAS будет использовать Ethernet-соединение для обмена файлами по сети. Устройство NAS будет иметь IP-адрес, а затем будет доступно через сеть через этот IP-адрес. Когда вы получаете доступ к файлам на файловом сервере в вашей системе Windows, это в основном NAS.

Основное различие заключается в том, как ваш компьютер или сервер обрабатывает конкретное хранилище. Если компьютер рассматривает хранилище как часть себя (подобно тому, как вы присоединяете DAS к вашему серверу), другими словами, если процессор сервера отвечает за управление прикрепленным хранилищем, это будет своего рода DAS. И если компьютер / сервер рассматривает хранилище, прикрепленное как другой компьютер, который делится своими данными через сеть, то это NAS.

Прямо подключенное хранилище (DAS) можно рассматривать как любое другое периферийное устройство, такое как клавиатура мыши и т. Д. Так как сервер / компьютер — это прямое устройство хранения данных. Однако NAS — это еще один сервер или сказать, что оборудование имеет свои собственные вычислительные функции, которые могут совместно использовать собственное хранилище с другими.

Даже SAN-хранилище также можно рассматривать как оборудование, имеющее собственную вычислительную мощность. Таким образом, основное различие между NAS, SAN и DAS заключается в том, как видит сервер / компьютер. Устройство хранения данных DAS появляется на сервере как часть самого себя. Сервер видит его как свою физическую часть. Хотя хранилище DAS не может находиться внутри сервера (обычно это другое устройство со своим собственным массивом хранения), сервер видит его как свою внутреннюю часть (хранилище DAS появляется на сервере как собственное внутреннее хранилище)

Когда мы говорим о NAS, нам нужно назвать их акциями, а не устройствами хранения. Поскольку NAS появляется на сервере как общая папка вместо общего устройства по сети. Не забывайте, что NAS-устройства сами по себе являются компьютерами, которые могут делиться своим хранилищем с другими. Когда вы совместно используете папку с контролем доступа, используя SAMBA, ее NAS.

Хотя NAS — более дешевый вариант для ваших потребностей в хранении. Это действительно не подходит для высокопроизводительного приложения уровня предприятия. Никогда не думайте об использовании хранилища баз данных (которое должно быть высокопроизводительным) с NAS. Основным недостатком использования NAS является проблема с производительностью и зависимость от сети (в большинстве случаев LAN, которая используется для обычного трафика, также используется для совместного использования хранилища с NAS, что делает его более перегруженным).

Когда вы совместно экспортируете NFS по сети, это также форма NAS.

NAS — это не что иное, как устройство / equipmet / server, подключенное к сети TCP / IP, которое имеет собственное хранилище с другими. Если вы копаете немного глубже, когда запрос на чтение / запись файла отправляется на общий ресурс NAS, подключенный к серверу, запрос отправляется в виде систем CIFS (общая интернет-файловая система) или NFS (Network File System) сеть. Принимающая сторона (устройство NAS) при приеме запроса NFS, CIFS затем преобразует его в набор команд локального хранилища ввода-вывода. Именно по этой причине NAS-устройство имеет собственную вычислительную мощность.

Таким образом, NAS — это хранилище на уровне файлов (поскольку в основном это технология обмена файлами). Это связано с тем, что он скрывает фактическую файловую систему под капотом. Это дает пользователям интерфейс для доступа к его общей памяти с помощью NFS или CIFS.

Общее использование NAS, которое вы можете найти, — предоставить каждому пользователю домашний каталог. Эти домашние каталоги хранятся на устройстве NAS и монтируются на компьютер, где пользователь входит в систему. Поскольку домашний каталог доступен в сети, пользователь может входить в систему с любого компьютера в сети.

Преимущества NAS

  • NAS имеет менее сложную архитектуру по сравнению с SAN
  • Его дешевле развертывать в существующей архитектуре.
  • В вашей архитектуре не требуется никаких изменений, так как обычная сеть TCP / IP является единственным требованием

Недостатки NAS

  • NAS медленный
  • Низкая пропускная способность и высокая латентность, благодаря чему ее нельзя использовать для высокопроизводительных приложений

Возвращение в SAN

Теперь давайте вернемся к обсуждению SAN (сети хранения данных), которые мы начали ранее в начале.

Первой и самой важной задачей для понимания SAN (помимо того, что мы уже обсуждали в начале) является тот факт, что это решение для хранения на уровне блоков. И SAN оптимизирован для большого объема передачи данных уровня блока. SAN лучше всего работает при использовании со средой волоконного канала (оптические волокна и коммутатор волоконного канала).

Как NAS, так и SAN решают проблему хранения устройства хранения ближе к серверу, к которому он подключен (что было в случае с DAS). Хранилище SAN может быть выделено на сервер, который может поделиться им с другим, использующим NAS. Не забывайте, что базовые диски в DAS, NAS и SAN могут быть в любом виде RAID (что делает реальную разницу в том, как сервер обращается к этим устройствам хранения, используя какой протокол и носитель).

Название «Сеть хранения данных» подразумевает, что хранилище находится в собственной выделенной сети. Хосты могут подключать устройство хранения к себе, используя либо Fibre Channel, сеть TCP / IP (SAN использует iSCSI при использовании по сети tcp / ip).

SAN можно рассматривать как технологию, которая сочетает в себе лучшие функции как DAS, так и NAS. Если вы помните, DAS появляется на компьютере как свое собственное устройство хранения данных и хорошо известно, DAS также является решением для хранения на уровне блоков (если вы помните, мы никогда не говорили о CIFS или NFS во время DAS). NAS известен своей гибкостью, основным доступом через сеть, контролем доступа и т.д. SAN сочетает в себе лучшие возможности обоих этих миров, потому что…

  • SAN-хранилище также появляется на сервере как свое собственное устройство хранения данных
  • Его решение для хранения на уровне блоков
  • Хорошая производительность / скорость
  • Сетевые функции с использованием iSCSI

SAN и NAS не являются конкурирующими технологиями, но предназначены для различных нужд и задач. Поскольку SAN представляет собой решение для хранения на уровне блоков, оно наилучшим образом подходит для хранения данных с высокой производительностью, хранения электронной почты и т. Д. Большинство современных решений SAN обеспечивают зеркалирование диска, архивирование функций резервного копирования и репликации.

SAN представляет собой выделенную сеть устройств хранения (может включать в себя накопители на магнитных лентах, массивы RAID-массивов и т. Д.), Которые работают вместе, чтобы обеспечить превосходное хранение на уровне блоков. В то время как NAS — это одно устройство / сервер / вычислительное устройство, он использует собственное хранилище по сети.

Основные отличия между SAN и NAS

 










SANNAS
Доступ к данным на уровне блоковДоступ к данным уровня файла
Канал Fiber является основным носителем, используемым с SAN.Ethernet — это основной носитель, используемый с NAS
SCSI является основным протоколом ввода-выводаNFS / CIFS используется в качестве основного протокола ввода-вывода в NAS
Хранилище SAN отображается на компьютере как собственное хранилищеЗагрузки NAS в качестве общей папки на компьютер
Он может иметь отличную скорость и производительность при использовании со световодамиИногда это может ухудшить производительность, если сеть используется и для других вещей (что обычно имеет место)
Используется, главным образом, для хранения данных уровня более высокого уровня производительностиИспользуется для небольших операций чтения и записи на большие расстояния



2018-10-03T10:22:50
Вопросы читателей

Что делать при ошибке «не удаётся найти сервер»

В настоящее время использование интернет-браузера очень распространено. К сожалению, код ошибки «не может найти сервер» может прервать посещение сайта пользователем. Это не только разочаровывает пользователей Microsoft Internet Explorer, но и для Opera, Safari, Firefox и других пользователей веб-браузера. Поиск и исправление причины этой ошибки очень важно, поскольку веб-пользователям будет препятствовать использование Интернета.

Это сообщение об ошибке отображается, когда компьютер или устройство просто не могут завершить соединение. Первое, что должен сделать пользователь, — найти проблему на его/ее конце, если он/она успешно связался в прошлом. Настройки доступа в Интернет, возможно, были изменены непреднамеренно.

Ниже приведен процесс устранения неполадок:

Попытка восстановить соединение

После получения сообщения об ошибке подождите минуту или около того и обновите страницу. Если страница не загружается, переходите к другим шагам. Если страница загружается, возможно, что провайдер интернет-услуг имел некоторое время простоя или узел веб-сайта был временно отключен.

Проверка адреса назначения

Проблема с ошибками в именах доменов веб-сайта или URL-адресе в их местоположении доступа также может вызвать эту проблему. Дважды проверьте адресную строку, чтобы убедиться, что доменное имя и место назначения сайта указаны правильно и что расширение домена верхнего уровня (*.com, *.net, *.gov, *.org и т.д.) Было правильным. Если в какой-либо части URL-адреса имеется ошибка, сообщение «Can not Find Server» может появиться, если результирующий адрес не существует. Если это не устранит проблему, перейдите к следующему шагу.

Проблема с ошибками в именах доменов веб-сайта или URL-адресе в их местоположении доступа также может вызвать эту проблему. Дважды проверьте адресную строку, чтобы убедиться, что доменное имя и место назначения сайта указаны правильно и что расширение домена верхнего уровня (*.com, *.net, *.gov, *.org и т.д.) было правильным. Если в какой-либо части URL-адреса имеется ошибка, сообщение «Can not Find Server» может появиться, если результирующий адрес не существует. Если это не устранит проблему, перейдите к следующему шагу.

Проверка настроек подключения в браузере

Проверьте настройки подключения веб-браузера, чтобы убедиться, что они соответствуют тем, которые требуется интернет-провайдеру или локальной сети/точке беспроводного доступа. В браузере или приложении с поддержкой Интернета обычно есть опция «инструменты» или вкладка, которая предоставляет доступ к «Свойствам Интернета». Выберите параметры подключения или вкладку «Сеть» в разделе «Дополнительные параметры», чтобы проверить параметры конфигурации. Когда окно настроек конфигурации доступно, убедитесь, что настройки соответствуют требованиям, предъявляемым поставщиком услуг Интернета.

Если какой-либо из настроек был изменен, сбросьте их или попробуйте другие параметры, предоставленные поставщиком услуг Интернета, если они недоступны. После внесения изменений попробуйте перезагрузить веб-страницу. Если он работает, конфигурация прошла успешно. Если нет, верните настройки Интернета и повторите попытку.

Сброс маршрутизатора или модема

Сбросьте или обновите используемый интернет-маршрутизатор / модем. Во-первых, проверьте индикаторы маршрутизатора / модема, чтобы узнать, является ли это причиной сообщения об ошибке « Сервер не найден / DNS». Если все они отключены, тогда питание маршрутизатора не удалось. Если горит только один индикатор или мигает много индикаторов, проверьте соединения с маршрутизатором / модемом и убедитесь, что они все на месте. Следуйте любым проводным соединениям к месту назначения и проверьте, были ли они отключены на другом конце. Если ни одна из этих проблем не возникает, перезагрузите маршрутизатор или модемное оборудование, чтобы попытаться восстановить соединение. Разрешите маршрутизатору или модему подключаться и повторить запрос веб-сайта. Если он работает в этот раз, проблема может быть решена. Если нет, перейдите к следующему шагу.

Самостоятельная коррекция на Windows

Пользователи Microsoft Internet Explorer часто получают окно с сообщением об ошибке, в котором есть некоторые варианты. Выберите «Обнаружение сетевых настроек», который позволяет Windows автоматически пытаться оптимизировать соединение. Windows попытается повторно подключить доступные настройки подключения к Интернету. Если это не устранит проблемы «Не удается найти сервер» или «DNS», перейдите к следующему шагу.

Настройка параметров DNS в Windows

Настройки DNS для подключения к Интернету могут быть неправильно настроены для автоматического получения адреса DNS-сервера, что постоянно приводит к ошибкам «Не удается найти сервер». Чтобы автоматические опции были доступны, выполните следующие действия:

Нажмите «Пуск» на панели задач и выберите «Панель управления» в списке параметров. Нажмите «Сеть и интернет-соединения» или «Центр управления сетями и общим доступом». Выберите «Сетевые подключения» / «Управление сетевыми подключениями», затем щелкните правой кнопкой мыши по сетевому соединению.

Примечание. Соединение, которое должно быть выбрано, зависит от того, может ли компьютер быть подключен к Интернету с помощью нескольких опций. Если используется проводное соединение, соединение, которое должно быть выбрано, — «Подключение по локальной сети». В беспроводном соединении следует выбрать «Беспроводное сетевое соединение».

В этом окне нажмите «Интернет-протокол (TCP / IPv4)», затем нажмите «Свойства».

Выберите «Получить адрес DNS-сервера автоматически», затем нажмите «Применить». Проверьте, работает ли подключение к Интернету до закрытия окна сетевых подключений. Если Интернет снова запущен и работает без сообщения «Не удается найти сервер» или «Ошибка DNS», Интернет возвращается в рабочий режим. Если нет, обратитесь к поставщику услуг Интернета.

Обратитесь к поставщику услуг Интернета, которому DNS-сервер должен использовать адреса и где они должны быть помещены в свойствах интернет-протокола ( TCP / IP ), чтобы сообщения «Не удается найти сервер» и «Ошибка DNS» снова не отображались. Если номера DNS-сервера введены правильно и соединение по-прежнему отсутствует, запросите дополнительную техническую поддержку у поставщика услуг Интернета.



2018-09-28T12:15:32
Вопросы читателей

Что такое TCP и как он работает?

Протокол управления передачей (TCP) является одним из самых важных протоколов пакета Internet Protocols. Это наиболее широко используемый протокол для передачи данных в сети связи, такой как Интернет. Читать

Трассировка сети Windows: как пользоваться

Рассмотрим ситуацию, когда вы не можете получить доступ к веб-сайту и получить доступ к другим сайтам. Вы хотели бы знать, является ли это проблемой для вашей сети, некоторой промежуточной сети или веб-сервера. Как вы выясните?

Вы можете использовать Traceroute. Это широко используемая утилита командной строки, доступная практически во всех операционных системах. Он показывает вам полный маршрут до адреса назначения. Она также показывает время (или задержки) между промежуточными маршрутизаторами. Разве это не здорово?

Что означает вывод?

Первый столбец — это номер для промежуточных маршрутизаторов. В вышеприведенном выпуске три пакета отправляются на каждый прыжок, чтобы получить хорошую оценку задержек для каждого маршрутизатора. Три столбца показывают время, затраченное на три разных пакета. Последний столбец — IP/Name промежуточных маршрутизаторов.

На выходе показаны три задержки для первого перескока, за которыми следуют задержки для второго скачка и так далее.

Есть ли такая же команда в Linux и других операционных системах?

В Windows, как показано выше, имя команды «tracert», но в Linux, Unix и Apple MAC OS команда «traceroute».

Как работает traceroute?

Согласно диаграмме ниже, между источником и пунктом назначения находятся промежуточные маршрутизаторы.

Он отправляет много пакетов в пункт назначения.

Первый набор пакетов (3 пакета в приведенном выше примере) отправляется таким образом, что они удаляются первым промежуточным прыжком, и управляющее сообщение принимается от первого промежуточного узла, чтобы получить оценку времени для первого перескока.

Второй набор пакетов (3 пакета в приведенном выше примере) отправляется таким образом, что они удаляются вторым промежуточным хопом, и управляющее сообщение принимается со второго промежуточного узла, чтобы получить оценку времени для первого перескока.

Как traceroute должен убедиться, что пакет дошёл до определённого хоста?

Для этой цели используется поле TTL. TTL устанавливается как 1 для первого пакета (ов), затем 2 и так далее до достижения цели.

Как оценивается общее время?

Когда пакет отбрасывается, маршрутизатор отправляет сообщение ICMP Time Exceeded обратно в источник. Вот как источник подсчитывает общее время.

Traceroute — широко используемая утилита командной строки в сетях.



2018-09-13T11:38:45
Вопросы читателей

Настройка адреса IPv6 в Windows

В этом руководстве объясняется, как настроить адрес IPv6 в системе Windows из командной строки, а также из графического интерфейса, включая процесс автоконфигурации Stateful и Stateeless Autoconfiguration и состояния (предварительные, действительные, предпочтительные, устаревшие и недействительные) подробно с примерами.

Autoconfiguration — невероятно полезное решение, поскольку оно позволяет устройствам в сети обращаться к себе с локальным адресом одноадресной связи.

Типы автоконфигурации

Существует три типа автоконфигурации:

  • Stateless конфигурация адресов и других параметров основана на получении сообщений Router Advertising. Эти сообщения имеют флаги конфигурации управляемых адресов и других состояний, установленных в 0, и они включают в себя один или несколько параметров информации о префиксах, каждый из которых имеет свой флаг автономности, установленный в 1.
  • Конфигурация Stateful основана на использовании протокола конфигурации адресов, такого как DHCPv6, для получения адресов и других параметров конфигурации. Хост использует автоконфигурацию с состоянием, когда он получает сообщение с рекламой маршрутизатора без опций информации о префиксах, и либо флаг конфигурации управляемого адреса, либо флаг другой конфигурации состояния установлен на 1. Хост также может использовать автосохранение с состоянием, если на маршрутизаторе нет маршрутизаторов локальная ссылка.
  • Обе конфигурации основаны на получении рекламных сообщений маршрутизатора, которые включают в себя параметры информации о префиксах, каждый из которых имеет свой флаг Автономия, установленный в 1, и имеет флаги конфигурации управляемого порта или другого состояния, установленные в 1. Для всех типов автоконфигурации ссылка, локальный адрес всегда настраивается автоматически.

Конфигурация с отслеживанием состояния

Клиент обнаруживает маршрутизатор; клиент проверяет сообщения объявления маршрутизатора, чтобы определить, был ли установлен DHCPv6. Если маршрутизатор указывает, что DHCPv6 поддерживается, или никакие сообщения объявления маршрутизатора не замечены, клиент начнет находить сервер DHCPv6, генерируя сообщение запроса DHCP. Это сообщение отправляется на адрес многоадресной рассылки All-DHCP-Agents, используя локальную область связи, чтобы гарантировать, что сообщение не передано, по умолчанию, за пределами локальной ссылки. Агент-это либо сервер DHCPv6, либо ретранслятор, например маршрутизатор.

Автоконфигурация без сохранения состояния

Автоконфигурация без состояния является расширением DHCPv6. клиент использует информацию в сообщениях объявления маршрутизатора для настройки адреса IPv6 для интерфейса. Это выполнено путем принятия первых 64 битов в адресе источника объявления маршрутизатора (префикс адреса маршрутизатора) и использования процесса EUI-64 для создания 64-разрядного идентификатора интерфейса. Автоконфигурация без сохранения состояния была разработана в основном для мобильных телефонов, кпк, домашней сети и оборудования устройства для автоматического назначения адресов без необходимости управлять инфраструктурой DHCP-сервера.Обычно маршрутизаторы генерируют периодические сообщения объявления маршрутизатора (RA), которые клиент может слушать, а затем использовать для автоматического создания своего адреса связи; однако, когда клиент загружается, ожидание RA может занять некоторое время. В этой ситуации клиент будет генерировать сообщение запроса маршрутизатора, попросив маршрутизатор Ответить С RA, таким образом, клиент может генерировать свой адрес интерфейса.

Два шага к автоконфигурации IPv6

Автоконфигурированные Состояния Адресов

Адреса Autoconfigured находятся в одном или нескольких из следующих состояний

  • Ориентировочный адрес в процессе проверки на уникальность. Проверка выполняется путем обнаружения дубликатов адресов. Узел не может получать одноадресный трафик на предварительный адрес. Это может, однако, получить и обработать сообщения объявления Многоадресного соседа, отправленные в ответ на сообщение запроса соседа, которое было отправлено во время обнаружения дублирующего адреса.
  • Действительный адрес может быть использован для отправки и приема одноадресного трафика. Допустимое состояние включает предпочтительное и устаревшее состояния. Сумма времени, в течение которого адрес остается в предварительном, предпочтительном и устаревшем состояниях, определяется полем допустимое время жизни в опции Префикс Information Сообщения объявления маршрутизатора или поле допустимое время жизни опции адреса DHCPV6 IA (Identity Association).
  • Выбранный адрес является действительным, его уникальность была проверена, и он может быть использован для неограниченного общения. Узел может отправлять и получать одноадресный трафик с предпочтительного адреса. Период времени, в течение которого адрес может оставаться в предварительном и предпочтительном состояниях, определяется предпочтительным полем времени жизни в опции информации о Префиксе Сообщения объявления маршрутизатора или предпочтительным полем времени жизни опции адреса IA DHCPv6.
  • Устаревший адрес является действительным, и его уникальность была проверена, но ее использование не рекомендуется для новых коммуникаций. Существующие сеансы связи могут по-прежнему использовать устаревший адрес. Узел может отправлять и получать одноадресный трафик на устаревший адрес и с него.
  • Неверный адрес не может быть использован для отправки и приема одноадресного трафика. Адрес переходит в недопустимое состояние после истечения срока действия.

Процесс Автоконфигурации

Процесс автонастройки адреса, определенный в RFC 4862 для физического интерфейса узла IPv6, является следующим

  • Предварительный локальный для канала адрес является производным на основе локального для канала префикса FE80:: / 64 и идентификатора интерфейса eui–64.
  • Используя обнаружение дубликатов адресов для проверки уникальности предварительного локального адреса канала, сообщение запроса соседа отправляется с полем целевого адреса, которое установлено на предварительный локальный адрес канала.
  • Если сообщение объявления соседа (отправленное в ответ на сообщение запроса соседа) получено, это указывает, что другой узел на локальном канале использует предварительное соединение-локальный адрес и автоконфигурация адреса останавливается. На этом этапе ручная настройка должна быть выполнена на узле.
  • Если сообщение объявления соседа (отправленное в ответ на сообщение запроса соседа) не получено, предварительный локальный адрес ссылки считается уникальным и допустимым. Для интерфейса инициализируется локальный адрес. Адрес Групповой адресации на уровне канала адреса запрашиваемого узла, соответствующего локальному адресу канала связи, зарегистрирован в сетевом адаптере.

Для узла IPv6 автоконфигурация адресов продолжается следующим образом

  • Хост отправляет сообщение запроса маршрутизатора. В то время как маршрутизаторы периодически передают объявления маршрутизатора, хост передает сообщение запроса запроса маршрутизатора к немедленному объявлению маршрутизатора, вместо того, чтобы ждать до следующего объявления маршрутизатора. По умолчанию отправляется до трех Сообщений запроса маршрутизатора.
  • Если Сообщения объявления маршрутизатора не получены, хост использует протокол конфигурации адреса для получения адресов и других параметров конфигурации.
  • Если сообщение объявления маршрутизатора получено, лимит перехода, достижимое время, Таймер ретрансляции и максимальный блок передачи (если эта опция присутствует) установлены.
  • Для каждого параметра Префикс информация присутствует следующие действия:
  • Если флаг On-Link имеет значение 1, префикс добавляется в список префиксов.
  • Если для автономного флага установлено значение 1, то префикс и соответствующий идентификатор интерфейса используются для получения предварительного адреса.
  • Обнаружение дубликатов адресов используется для проверки уникальности предварительного адреса.
  • Если предварительный адрес используется, использование адреса не инициализируется для интерфейса.
  • Если предварительный адрес не используется, адрес инициализируется. Это включает установку допустимых и предпочтительных сроков жизни на основе допустимого времени жизни и предпочтительных полей времени жизни в опции информация о Префиксе. Если это необходимо, это также включает регистрацию адреса многоадресной рассылки на уровне канала адреса запрашиваемого узла, соответствующего новому адресу с сетевым адаптером.
  • Если флаг Конфигурация управляемого адреса в сообщении объявления маршрутизатора имеет значение 1, Для получения дополнительных адресов используется протокол конфигурации адреса.

    Если для другого флага конфигурации с отслеживанием состояния в сообщении объявления маршрутизатора установлено значение 1, Для получения дополнительных параметров конфигурации используется протокол конфигурации адреса.

Ниже приведены конкретные поведения автонастройки IPv6 в Windows Server 2008 и Windows Vista:

Компьютеры под управлением Windows Server 2008 или Windows Vista по умолчанию генерируют случайные идентификаторы интерфейсов для временных адресов IPv6 с автоматической конфигурацией, включая общедоступные и локальные адреса ссылок, вместо использования идентификаторов интерфейсов на основе eui-64.

В публичных адресах IPv6 является глобальный адрес, который зарегистрирован в DNS и, как правило, используются серверные приложения для входящих соединений, таких как веб-сервер.

Вы можете отключить это поведение по умолчанию с помощью команды:

netsh interface ipv6 set global randomizeidentifiers=disabled

Можно включить поведение по умолчанию командой:

netsh interface ipv6 set global randomizeidentifiers=enabled

Случайным образом производным идентификатором интерфейса вероятность дублирования локального адреса канала очень мала. Таким образом, компьютеры под управлением Windows Server 2008 или Windows Vista не ждут завершения обнаружения дубликатов адресов (DAD) перед отправкой запросов маршрутизатора или отчетов об обнаружении прослушивателя многоадресной рассылки, используя свои производные локальные адреса. Это известно как optimistic DAD.

Компьютеры под управлением Windows Server 2008 или Windows Vista не предпринимают попытку автонастройки адресов с отслеживанием состояния с помощью DHCPv6, если не были получены объявления маршрутизатора.

RFC 4862 не требует определенного заказа для отправки первоначального запроса маршрутизатора и выполнения обнаружения дублирующегося адреса для производного локального адреса канала. Протокол IPv6 для Windows Server 2008 и Windows Vista отправляет сообщение запроса маршрутизатора перед выполнением обнаружения дубликатов адресов на локальном адресе канала. Таким образом, обнаружение дубликатов адресов и обнаружение маршрутизатора выполняются параллельно, чтобы сэкономить время во время процесса инициализации интерфейса.

Если полученный локальный адрес связи — это дубликат, автоконфигурация адреса без сохранения состояния для протокола IPv6 для Windows Server 2008 и Windows Vista может продолжаться с получением сообщения многоадресной рассылки маршрутизатора, содержащего локальные, уникальные локальные или глобальные префиксы сайта. Попытка локального адреса ссылки отображается с состоянием «Дубликат» на дисплее командой netsh interface ipv6 show address и локальный, локальный или глобальный адрес сайта, а не дублирующий локальный адрес — используется для процессов обнаружения соседей.

Автоконфигурированные адреса для протокола IPv6 для Windows Server 2008 и Windows Vista

По умолчанию для IPv6-протокола для Windows Server 2008 и Windows Vista автоматически настроены следующие адреса IPv6:

  • Локальные адреса, использующие случайные производные интерфейсные идентификаторы, назначаются всем интерфейсам локальной сети (LAN).
  • Если он включен в качестве префикса локального сайта в опции «Информация о префиксах» в рекламе маршрутизатора с установленным в 1 Автономным флагом, локальный адрес сайта, используя случайный идентификатор интерфейса, назначается интерфейсу LAN, который получил рекламу маршрутизатора.
  • Если он включен в качестве глобального или уникального локального префикса в опцию «Информация о префиксах» в рекламе маршрутизатора с установленным значением 1 для автономного флага, глобальный или уникальный локальный адрес с использованием случайного производного постоянного идентификатора интерфейса назначается интерфейсу LAN, который получил рекламу маршрутизатора.
  • Если он включен в качестве глобального или уникального локального префикса в опцию «Информация о префиксах» в рекламе маршрутизатора с установленным в 1 Автономным флагом, временному глобальному или уникальному локальному адресу с использованием временного идентификатора временного интерфейса назначается интерфейс LAN, который получил маршрутизатор Реклама. Это поведение по умолчанию для Windows Vista. Окно Server 2008 не создает временные адреса по умолчанию. Вы можете включить временные адреса с помощью интерфейса netsh ipv6, установленного для обеспечения конфиденциальности.
  • Если флаг M установлен в 1 в принятом рекламном сообщении маршрутизатора, для IP-адреса с поддержкой протокола IPv6 на основе области DHCPv6 для подсети назначается интерфейс LAN, который получил сообщение ответа DHCPv6.
  • Если общедоступные IPv4-адреса назначены на интерфейсы компьютера, и нет глобальных или уникальных локальных префиксов автоконфигурации, полученных в рекламных сообщениях маршрутизатора, соответствующие 6to4-адреса с использованием идентификаторов интерфейса 6to4 назначаются интерфейсу туннелирования 6to4. 6to4 описывается в RFC 3056.
  • Для компьютеров под управлением Windows Vista для всех адресов IPv4, назначенных для интерфейсов компьютера, соответствующие локальные локальные адреса с использованием идентификаторов интерфейса внутрисайтового автоматического туннельного адресата (ISATAP) (::0:5EFE:w.x.y.z or ::200:5EFE:w.x.y.z) назначаются интерфейсу туннелирования ISATAP. ISATAP описан в RFC 4214.
  • Если он включен как глобальный, уникальный локальный или локально-локальный префикс в информации о префиксах рекламы маршрутизатора, полученной на интерфейсе ISATAP, глобальном, уникальном локальном или локальном адресе сайта с использованием идентификатора интерфейса ISATAP, соответствующего IPv4 адрес, который является лучшим источником для доступа к маршрутизатору ISATAP, назначается интерфейсу ISATAP.

    Адрес петлевой петли (::1) присваивается псевдошуму Loopback 1.

Настройка IPv6 вручную в Windows

Один из вариантов заключается в том, чтобы статически назначать одноадресный адрес на интерфейс устройства, используя любой из этих двух подходов:

Укажите все 128 бит вручную

Использовать EUI-64

Вы можете вручную указать весь 128-битный адрес или указать идентификатор подсети и использовать устройство с использованием метода EUI-64 для создания идентификационной части интерфейса адреса.

Ручная настройка протокола IPv6

В отличие от IPv6 в Windows XP и Windows Server 2003 протокол IPv6 в Windows Server 2008 и Windows Vista установлен и включен по умолчанию. Протокол IPv6 для Windows Server 2008 и Windows Vista предназначен для автоматической настройки. Например, он автоматически настраивает локальные локальные ссылки для связи между узлами по ссылке. Если в подсети хоста или маршрутизаторе ISATAP есть маршрутизатор IPv6, хост использует полученные рекламные объявления маршрутизатора для автоматической настройки дополнительных адресов, маршрутизатора по умолчанию и других параметров конфигурации. Вы можете вручную настроить адреса IPv6 и другие параметры в Windows Vista, используя следующее:

  • Формировать свойства lan-карты
  • Из командной строки

Свойства компонента Internet Protocol Version 6 (TCP / IPv6)

Так же, как вы можете настроить параметры IPv4 с помощью свойств компонента Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4) в папке «Сетевые подключения», теперь вы можете настроить параметры IPv6 с помощью свойств компонента Internet Protocol Version 6 (TCP / IPv6). Набор диалоговых окон для конфигурации IPv6 очень похож на соответствующие диалоговые окна для IPv4. Однако свойства компонента Internet Protocol Version 6 (TCP / IPv6) обеспечивают только базовую конфигурацию IPv6.

Команды в интерфейсе netsh ipv6 context

Как и в Windows XP и Windows Server 2003, вы можете настроить параметры IPv6 для Windows Server 2008 или Windows Vista из контекста интерфейса ipv6 инструмента Netsh.exe. Хотя типичные хосты IPv6 не нужно настраивать вручную, маршрутизаторы IPv6 должны быть настроены вручную.

Настройка IPv6 с помощью свойств интернет-протокола версии 6 (TCP / IPv6)

Чтобы вручную настроить параметры IPv6 через папку «Сетевые подключения», выполните следующие действия:

  1. В папке «Сетевые подключения» щелкните правой кнопкой мыши соединение или адаптер, для которого вы хотите настроить IPv6 вручную, и нажмите «Свойства».
  2. На вкладке «Сеть» для свойств подключения или адаптера в этом разделе «Использование следующих элементов» дважды щелкните пункт «Протокол Интернета 6» (TCP / IPv6) в списке.

Windows Vista отображает диалоговое окно Свойства протокола Интернета 6 (TCP / IPv6).

Диалоговое окно Свойства протокола Интернета 6 (TCP / IPv6)

Вкладка Общие

На вкладке Общие диалогового окна свойства протокола Интернета версии 6 (TCP/IPv6) можно настроить следующие параметры:

  • Получить IPv6-адрес автоматически указывает на то, что IPv6-адреса для данного соединения или адаптер автоматически определяется отслеживанием состояния или конкретный адрес.

    Использовать следующий IPv6-адрес. Указывает, что IPv6-адрес и шлюз по умолчанию для данного соединения или адаптер настроены вручную.
  • Адреса IPv6 предоставляет пространство для ввода протокол IPv6-адрес одноадресной передачи.
  • Дополнительные адреса IPv6 можно указать в диалоговом окне Дополнительные параметры TCP/IP.
  • Длина префикса подсети обеспечивает пространство для вас, чтобы ввести длину префикса подсети для адресов IPv6. Для типичных одноадресных адресов IPv6 это значение должно быть равно 64, значение по умолчанию.
  • Шлюз по-умолчанию предоставляет пространство для ввода в IPv6-адрес шлюза по умолчанию.
  • Получить адрес DNS-сервера автоматически указывает на то, что IPv6-адреса для DNS-серверов автоматически определяются состояниями-адрес автонастройки (протокол dhcpv6).
  • Использовать следующие адреса DNS-серверов указывает на то, что IPv6-адреса предпочитаемого и альтернативного DNS-сервера для данного подключения или адаптер настроены вручную.

    Предпочитаемый DNS-сервер предоставляет пространство для ввода в IPv6-адрес предпочитаемого DNS-сервера.
  • Альтернативный DNS-сервер предоставляет пространство для ввода в IPv6-адрес альтернативного DNS-сервера. Дополнительные DNS-серверы можно указать в диалоговом окне Дополнительные параметры TCP / IP.

Расширенные настройки TCP/IP

На вкладке «Общие» вы можете нажать «Дополнительно», чтобы открыть диалоговое окно «Расширенные настройки TCP/IP». Это диалоговое окно очень похоже на диалоговое окно «Расширенные параметры TCP/IP» для компонента «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)», за исключением того, что нет вкладки WINS (IPv6 не использует NetBIOS и службу Windows Internet Name Service [WINS]) или Вкладка «Параметры» (фильтрация TCP/IP определяется только для трафика IPv4). Для IPv6 в диалоговом окне «Расширенные параметры TCP/IP» есть настройки IP и вкладки DNS.

Вкладка «Параметры IP»

На вкладке «Параметры IP» вы можете настроить следующие параметры:

  • Несколько адресов IPv6 (путем нажатия «Добавить под IP-адресами»). Для каждого адреса одноадресного IPv6 вы должны указать IPv6-адрес и длину префикса подсети. Кнопка «Добавить» доступна только в том случае, если выбран параметр «Использовать следующий адрес Ipv6» на вкладке «Общие» диалогового окна «Свойства протокола интернет-протокола версии 6 (TCP / IPv6)».
  • Несколько шлюзов по умолчанию (путем нажатия кнопки «Добавить по умолчанию шлюзы»). Для каждого шлюза по умолчанию вы должны указать IPv6-адрес шлюза и хотите ли вы, чтобы метрика для маршрута по умолчанию, связанного с этим стандартным шлюзом, была задана вручную или на основе скорости соединение или адаптер.
  • Метрики маршрута Вы также можете указать, следует ли использовать конкретный показатель для маршрутов, связанных с конфигурацией адресов IPv6 или шлюзов по умолчанию, или метрикой, определяемой скоростью соединения или адаптера.

Вкладка DNS

На вкладке DNS вы можете настроить следующее:

  • Адреса IPv6 DNS-серверов в порядке их использования (нажав «Добавить в DNS-адреса сервера», «Порядок использования»).
  • Первичный и специфичный для подключения DNS суффикс и регистрация имен и поведение деволюции. Эти настройки такие же, как для IPv4.

Настройка IPv6 с помощью инструмента Netsh.exe

Вы также можете настроить адреса IPv6, шлюзы по умолчанию и DNS-серверы в командной строке, используя команды в интерфейсе ipv6 интерфейса netsh.

Конфигурирование адресов

Чтобы настроить адреса IPv6, вы можете использовать команду netsh interface ipv6 add address со следующим синтаксисом:

netsh interface ipv6 add address [interface=]InterfaceNameorIndex [address=]IPv6Address

[/PrefixLength] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]Time|infinite] [[preferredlifetime=]

Time|infinite] [[store=]active|persistent]

  • interface Имя интерфейса или интерфейса или индекс интерфейса.
  • address Адрес IPv6 для добавления, необязательно сопровождаемый длиной префикса подсети (по умолчанию 64).
  • type Тип IPv6-адреса, одноадресный (по умолчанию) или anycast.
  • validlifetime Время жизни, по которому действителен адрес. Значения времени могут быть выражены в днях, часах, минутах и ​​секундах (например, 1d2h3m4s). Значение по умолчанию бесконечно.
  • preferredlifetime Время жизни, по которому адрес является предпочтительным. Значения времени могут быть выражены в днях, часах, минутах и ​​секундах. Значение по умолчанию бесконечно.
  • store Как сохранить адрес IPv6 — активный (адрес удаляется при перезапуске системы) или постоянный (адрес остается после перезапуска системы), который является значением по умолчанию.

Например, чтобы настроить одноадресный IPv6-адрес 2001:db8:290c:1291::1 в интерфейсе с именем «Подключение по локальной сети» с бесконечными действительными и предпочтительными сроками службы и сделать адрес постоянным, вы используете следующую команду:

netsh interface ipv6 add address "Local Area Connection" 2001:db8:290c:1291::1

Добавление шлюзов по-умолчанию

Чтобы настроить шлюз по-умолчанию, вы можете использовать команду netsh interface ipv6 add route и добавить маршрут по умолчанию (::/0) со следующим синтаксисом:

netsh interface ipv6 add route [prefix=]::/0 [interface=]InterfaceNameorIndex

[[nexthop=]IPv6Address] [[siteprefixlength=]Length] [[metric=]MetricValue] [[publish=]

no|yes|immortal] [[validlifetime=]Time|infinite] [[preferredlifetime=]Time|infinite]

[[store=]active|persistent]

  • prefix Префикс адреса IPv6 и длина префикса для маршрута по умолчанию. Для других маршрутов вы можете заменить ::/0 на AddressPrefix / PrefixLength.
  • interface Имя интерфейса или интерфейса или индекс интерфейса.
  • nexthop Если префикс предназначен для адресатов, которые не находятся в локальной ссылке, адрес IPv6 следующего шага соседнего маршрутизатора.
  • siteprefixlength Если префикс предназначен для адресатов по локальной ссылке, вы можете указать длину префикса для префикса адреса, назначенного сайту, к которому принадлежит этот узел IPv6.

    metric Значение, определяющее предпочтение использования маршрута. Более низкие значения являются предпочтительными.
  • publish. Как маршрутизатор IPv6, этот параметр указывает, будет ли префикс подсети, соответствующий маршруту, включенным в рекламные объявления маршрутизатора, и являются ли сроки жизни для префиксов бесконечными (бессмертная опция).
  • validlifetime Время жизни, по которому маршрут действителен. Значения времени могут быть выражены в днях, часах, минутах и ​​секундах (например, 1d2h3m4s). Значение по умолчанию бесконечно.
  • preferredlifetime Время жизни, по которому маршрут является предпочтительным. Значения времени могут быть выражены в днях, часах, минутах и ​​секундах. Значение по умолчанию бесконечно.
  • store Как сохранить маршрут, активный (маршрут удален при перезапуске системы) или постоянный (маршрут остается после перезапуска), который является значением по умолчанию.

Например, чтобы добавить маршрут по умолчанию, который использует интерфейс с именем «Подключение по локальной сети» со адресом следующего перехода fe80::2aa:ff:fe9a:21b8, вы используете следующую команду:

netsh interface ipv6 add route ::/0 "Local Area Connection" fe80::2aa:ff:fe9a:21b8

Добавление DNS-серверов

Чтобы настроить IPv6-адреса DNS-серверов, вы можете использовать команду netsh interface ipv6 add dnsserver с помощью следующего синтаксиса:

netsh interface ipv6 add dnsserver [name=]InterfaceName [[address=]IPv6Address]

[[index=]PreferenceValue]

  • name Имя соединения или адаптера.
  • address Адрес IPv6 DNS-сервера.
  • index Предпочтение для адреса DNS-сервера.

По-умолчанию DNS-сервер добавляется в конец списка DNS-серверов. Если указатель указан, DNS-сервер помещается в эту позицию в списке, а остальные DNS-серверы перемещаются по списку.

Например, чтобы добавить DNS-сервер с адресом IPv6 2001:db8:99:4acd::8, который использует интерфейс с именем «Подключение по локальной сети», вы используете следующую команду:

netsh interface ipv6 add dnsserver "Local Area Connection" 2001:db8:99:4acd::8



2018-09-12T11:24:34
Вопросы читателей