Содержание
пошаговая инструкция по гос регистрации ИП в 2022
Налоги и финансы на понятном языке
+375 29 349-94-01
Режим работы — тут
Автодоровская, 3Д
Минск, рядом с ТЦ «Outleto»
Заказать звонок
Поиск
Close this search box.
Получить консультацию
Свяжитесь с нами
ВНИМАНИЕ!
C 01 января 2023 года инструкция ОБНОВЛЯТЬСЯ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ
(т.к. ИП на обслуживание мы больше не принимаем)
На почту приходить инструкция также не будет — оставляем возможность только скачать с нашего сайта
Хотите
открыть ИП?
Какие документы оформить?
Как и куда подать документы?
Что делать после регистрации?
Получите БЕСПЛАТНО в одном файле
Полную Информацию о порядке регистрации ИП в Республике Беларусь
Получите БЕСПЛАТНО
в одном файле
Полную Информацию о порядке регистрации ИП в Республике Беларусь
Получить файл
Наш файл содержит всю актуальную информацию по регистрации ИП и необходимые Вам ссылки по пошаговой гос регистрации ИП в Беларуси в 2022 году
пунктов
страниц
0
+
ссылок
Получить файл
В файле 3 основных раздела информации:
До Регистрации ИП
Ещё до того, как Вы зарегистрируете ИП, мы рекомендуем Вам предпринять ряд действий и проанализировать некоторую информацию
Регистрация ИП пошагово
Приведен пошаговый алгоритм действий по регистрации ИП в Республике Беларусь. Ссылки на все формы необходимых документов
После Регистрации ИП
Зарегистрировать ИП очень легко и быстро. Но регистрация ИП — только первый шаг. Что делать дальше? Приводим основные действия
Нужна пошаговая инструкция по регистрации ИП?
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ — пришлем БЕСПЛАТНО в формате *.PDF
Форма для получения файла по регистрации ИП
Заполните форму и мы пришлем Вам файл
с пошаговой инструкцией по регистрации ИП
Соглашаюсь сбор и обработку данных и на рассылку в соответствии с Политикой обработки данных
Оглавление файла-инструкции по регистрации ИП
Зачем Вам наш файл-инструкция
Зарегистрировать ИП очень легко.
Поверьте — процедура регистрации ИП очень проста и доступна.
Вы:
- потратите всего 1 час на заполнение документов
- совершите 1-2 поездки в Исполком
Однако!
Вы начинаете предпринимательскую деятельность, приобретаете дополнительные права и обязанности.
Главное для Вас — что делать после регистрации ИП?
И вот тут Вам, скорее всего, необходимо немного расширить знания.
Как?
- Можно искать информацию в сети Интернет — там все есть (но не всегда самое актуальное).
- Можно обратиться за юридической консультацией. В большинстве случаев — платной (но проблема в том, что юристы далеко не всегда «на передовой» с бизнесом — и нам, к сожалению, очень часто приходится консультировать предпринимателей заново.
А можно получить наш файл:
- вся необходимая информация в одном месте
- Вы узнаете не меньше, а, скорее всего, даже больше, чем на юридической консультации
И, естественно, БЕСПЛАТНО.
Но почитать немного придется.
Что содержится в пошаговой инструкции по регистрации ИП
Наша пошаговая инструкция по регистрации ИП – это полноценная информация для начала Вашей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (а не только порядок регистрации, как зачастую можно найти в других источниках).
Вы сможете получить информацию, которую некоторые компании предоставят Вам (если знают) только на платной консультации.
Наша же пошаговая инструкция по регистрации ИП – совершенно бесплатна для Вас. Хотя, конечно, мы надеемся на то, что Вы обратитесь к наш Бухгалтерский центр за оказанием бухгалтерских услуг для ИП.
Пошаговая инструкция по регистрации ИП содержит 3 раздела:
- До регистрации ИП
Рассмотрены шаги, которые Вам необходимо предпринять до подачи документов о регистрации ИП в регистрирующий орган.
Раздел включает 4 подпункта:
- Нужно ли Вам регистрировать ИП?
- Можно ли Вам зарегистрировать ИП в Беларуси?
- Выбор системы налогообложения ИП
- Субсидия для ИП
- Регистрация ИП
Пошагово рассмотрен порядок регистрации ИП в Беларуси.
Раздел включает 5 подпунктов:
- Где регистрируют ИП?
- Порядок подачи документов
- Документы для регистрации ИП
- Оплата за гос.регистрацию ИП
- Выбор ОКЭД (вида деятельности ИП)
- После регистрации ИП
Зарегистрировать ИП в Беларуси несложно. Однако после регистрации возникает множество вопросов – что же делать дальше? В нашей пошаговой инструкции по регистрации ИП мы кратко указали основные важные для Вас вопросы.
Раздел включает 3 подпункта:
- Общая информация
- Система налогообложения ИП
- Наемные сотрудники ИП
Инструкция по регистрации ООО
Может быть Вы хотите зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью?
У нас есть такой же крутой файл-инструкция по регистрации ООО — форма для получения файла ЗДЕСЬ
Обратите внимание!
Отправляя запрос на получение файла Вы соглашаетесь с нашей Политикой обработки данных.
Главное для Вас — отправляя запрос на получение пошаговой инструкции по регистрации ИП Вы соглашаетесь на получение от нас рассылки на Ваш адрес электронной почты (e-mail).
То есть на e-mail, указанный Вами при заполнении формы.
Мы НЕ СПАМИМ — всего несколько электронных писем в месяц с нашими статьями по налогам и бухгалтерии, новостями для бизнеса, а также услугами / акциями.
Безусловно, Вы можете отписаться от рассылки в любое время
Консультация
Получить файл
Уже Зарегистрировали ИП?
Нужен надежный партнер по бухгалтерии и финансам?
Бухгалтерские Услуги
Полный Комплекс
С Гарантией
Под Ключ
начинающим ИП
Решаем вопросы с бухгалтерией, налогами и отчетностью
Книги Учета
Корректное и правильное Книг учета. по счетам. Работа и сверка с контрагентами. Актуальная информация по остаткам товаров
Налоговый учет
Своевременный расчет налогов и направление деклараций. Налоговое планирование и возможная оптимизация налогов
Отчетность
Представление установленной отчетности государственным органам. Управленческие отчеты для оптимальных решений
Кадровый учет
Принимаем работников в штат ИП, начисляем зарплату, отправляем в отпуск, ведем кадровую документацию — решаем все вопросы с персоналом
Безопасность бизнеса
Научим правильно оформлять документы. Проанализируем договоры с контрагентами. Снизим вероятность внеплановых налоговых проверок
Представление интересов
Представление Ваших интересов в налоговых правоотношениях в налоговой (ИМНС) и других государственных органах
Всегда на связи
В мессенджерах и по телефону мы с Вами 7 дней в неделю с 8-00 до 22-00. А если нужно — значит и ночью. В офисе будем тогда, когда удобно Вам
Консультации
Профессиональные бесплатные консультации от аттестованного МНС налогового консультанта. Наш лучший специалист к Вашим услугам
Ответственность
Наша профессиональная ответственность застрахована. Страховка распространяется на возможные штрафы и пени
и ещё услуги для ИП:
Нулевая отчетность
Работа с банками
Восстановление учета
Заботимся о Вашем бизнесе!
Консультация
Получить файл
Платите только за проделанную работу
Цены на бухгалтерские услуги для ИП
➡ Нужно зарегистрировать ИП?
Заполните форму и получите пошаговую инструкцию по регистрации ИП БЕСПЛАТНО
➡ Нужны консультации?
Консультируем по большинству вопросов БЕСПЛАТНО
Стоимость бухгалтерских услуг на аутсорсинге зависит от фактического объема услуг, которые оказаны Вашему бизнесу в отчетном периоде (месяц / квартал)
Нулевая отчетность
Нулевая отчетность
90 BYN / разово
Нулевая отчетность индивидуальных предпринимателей
Единый налог
Единый налог с ИП
от 120 BYN / месяц
Сопровождение индивидуальных предпринимателей на Едином налоге
Упрощенная система
ИП на УСН
от 150 BYN / месяц
Бухгалтерские услуги для ИП на упрощенной системе налогообложения
Общая система
ИП на ОСН
от 180 BYN / месяц
Для ИП, применяющих «общую» систему — учет доходов и расходов ИП
Бух Услуги для ИП
Цены для ИП подробно
Калькулятор цен для ИП
Консультация
Получить файл
(с 01. 01.2023 ИП на обслуживание больше не принимаем. Акции не действуют)
Для поддержки начинающих индивидуальных предпринимателей в начале их бизнеса наш Бухгалтерский центр предлагает на Ваш выбор сразу 2 акции
Бесплатная консультация
01
Отсрочка платежа
Не платите за наши услуги до получения первой выручки (на срок до 6 месяцев). Стоимость наших услуг за предыдущие периоды оплачивается равными частями в течение 3 месяцев, следующего за месяцем получения первой выручки
02
Скидки на услуги
Сразу несколько скидок для Вас:
50% на 1-ый месяц / квартал (для нулевой отчетности либо при числе документов — до 10 ПУД / квартал)
30% — на 2-ой и 3-ий месяцы / кварталы оказания услуг
Остались вопросы?
Мы всегда к Вашим услугам
бесплатная консультация
Написать в Viber
Написать в Telegram
Написать в WhatsApp
Закажите звонок и мы скоро Вам перезвоним!
Телефон:
Ваш бизнес заслуживает самых лучших бухгалтерских услуг
Регистрируете ИП?
Получите файл с пошаговой инструкцией
Получить файл
Остались вопросы?
Закажите звонок — мы расскажем и разъясним
Консультация
Как зарегистрировать ИП в Беларуси
Зарегистрировать ИП очень легко.
Поверьте — процедура регистрации государственной регистрации ИПв Беларуси очень проста и доступна.
Вы:
- потратите всего 1 час на заполнение документов
- совершите 1-2 поездки в Исполком
Если рассматривать непосредственно процедуру гос регистрации ИП пошагово — то там всего несколько простых шагов.
Однако!
Вы начинаете предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, приобретаете дополнительные права и обязанности.
ИП отвечают по своим обязательством всем своим имуществом уже как физические лица.
Поэтому главное для Вас — что делать после гос регистрации ИП?
И вот тут Вам, скорее всего, необходимо немного расширить знания.
Как Вам узнать, что нужно делать после гос регистрации ИП?
- Можно искать информацию в сети Интернет — там все есть (но не всегда самое актуальное).
- Можно обратиться за юридической консультацией. В большинстве случаев — платной. На консультации Вам пошагово распишут Ваши дальнейшие действия после гос регистрации ИП
А можно получить наш файл — инструкцию по пошаговой регистрации ИП в Беларуси:
- вся необходимая информация в одном месте. Всегда под рукой. Со всеми ссылками. Много ссылок на наш сайт — мы пишем много статей и для ИП в том числе
- из пошаговой инструкции по регистрации ИП Вы узнаете не меньше, а, возможно, даже больше, чем на юридической консультации. Ведь мы работаем со своими клиентами — индивидуальными предпринимателями КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Практически каждую неделю в нам на обслуживание приходит ИП, недавно прошедший гос регистрацию пошагово.
И, естественно, файл — инструкцию по пошаговой гос регистрации ИП Вы получите совершенно БЕСПЛАТНО.
Нужно указать только Ваш e-mail и согласиться получать от нас рассылку.
Со своей стороны, мы надеемся, что после гос регистрации ИП в Беларуси Вы будете заинтересованы в бухгалтерских услугах для ИП от нашей компании.
Но почитать немного придется — ведь наша инструкция по гос регистрации ИП пошагово составляет больше 10 страниц.
И мы продолжаем наполнять наш файл — для упрощения ведения Вашего бизнеса.
Получить файл-инструкцию
Как открыть ИП: содержание инструкции по пошаговой гос регистрации ИП
Наша пошаговая инструкция по регистрации ИП – это полноценная информация для начала Вашей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (а не только пошаговый порядок гос регистрации ИП, как зачастую можно найти в других источниках).
Мы бесплатно предоставим Вам информацию, которую зачастую Вы сможете получить только на платной основе.
Наша же инструкция по регистрации ИП – совершенно бесплатна для Вас. Хотя конечно мы надеемся, что Вы обратитесь к наш Бухгалтерский центр за оказанием бухгалтерских услуг для ИП.
Пошаговая инструкция по регистрации ИП содержит 3 раздела:
- До регистрации ИП
Пошагово рассмотрены шаги, которые Вам необходимо предпринять до подачи документов о регистрации ИП в регистрирующий орган.
Раздел включает 4 подпункта:
- Нужно ли Вам регистрировать ИП?
- Можно ли Вам зарегистрировать ИП в Беларуси?
- Выбор системы налогообложения ИП
- Субсидия для ИП
- Регистрация ИП
Во втором разделе пошаговой инструкции по гос регистрации ИП рассмотрен порядок регистрации ИП в Беларуси.
Раздел включает 5 подпунктов:
- Где регистрируют ИП?
- Порядок подачи документов
- Документы для регистрации ИП
- Оплата за гос.регистрацию ИП
- Выбор ОКЭД (вида деятельности ИП)
- После гос регистрации ИП
Зарегистрировать ИП в Беларуси несложно. Нужно пошагово пройти всего несколько пунктов по регистрации. Однако после гос регистрации возникает множество вопросов – что же делать дальше? В нашей пошаговой инструкции по регистрации ИП мы кратко указали основные важные для Вас вопросы.
Раздел включает 3 подпункта:
- Общая информация
- Система налогообложения ИП
- Наемные сотрудники ИП
Последние обновления инструкции по регистрации
14 марта 2022 г. — внесли сразу несколько изменений в порядок регистрации ИП. Обновили / проверили большинство ссылок — теперь в инструкции самая актуальная информация по гос регистрации и началу деятельности в качестве ИП
15 февраля 2022 г. — в связи с опубликованием ряда разъяснений о возможности применения для ИП упрощенной системы налогообложения (УСН) в 2022 году, добавили в порядок регистрации ИП ссылки на указанные разъяснения
23 января 2022 г. — Министерство по налогам и сборам на своем официальном сайте опубликовало большое разъяснение о том, что такое работы, а что — услуги (ведь в 2022 году индивидуальным предпринимателям применять УСН разрешено только в отношении «работ»). Добавили ссылку на указанное разъяснение
05 января 2022 г. — очень много изменений в связи с принятием нового Налогового кодекса на 2022 год. Расписали кратко про возможные к применению в 2022 году системы налогообложения. Вновь дописали немного про работу с наличкой — очень много поступают вопросов от ИП именно по этому вопросу
08 июля 2021 г. — не хочется раздувать инструкцию по регистрации ИП до совсем уж неприличных размеров, по все же добавили некоторую информацию по работе с наличкой и системам налогообложения ИП
04 июня 2021 г. — для Вашего общего понимания отразили более подробно информацию о системах налогообложения ИП (а их много), а также о принципах учета выручки и НДС в рамках различных систем налогообложения. Информация краткая — в форме таблицы
16 мая 2021 г. — обновили некоторые ссылки внутри инструкции
январь 2021 г. — внесли изменения в инструкцию на основании изменений в Налоговом кодексе Республики Беларусь
Получить файл-инструкцию
Следите за нами:
«Бухгалтерский центр «Арденна»
УНП 193150678
Политика конфиденциальности
2023 © Права защищены
Процесс IP-маршрутизации — пошаговый анализ
Мы собираемся проанализировать, что происходит, когда маршрутизация происходит в сети ( процесс IP-маршрутизации ). Когда я был новичком в области сетей, я думал, что все, что вам нужно, это IP-адрес машины, с которой вы хотите связаться, но так мало я знал. На самом деле вам нужно немного больше информации, чем просто IP-адрес!
Процесс, который мы собираемся объяснить, довольно прост и практически не меняется, независимо от того, насколько велика ваша сеть.
Пример:
В нашем примере у нас есть 2 сети, сеть A и сеть B. Обе сети подключены через маршрутизатор (маршрутизатор A), который имеет 2 интерфейса: E0 и E1. Эти интерфейсы аналогичны интерфейсу вашей сетевой карты (RJ-45), но встроены в маршрутизатор.
Теперь мы шаг за шагом опишем, что происходит, когда хост A (сеть A) хочет связаться с хостом B (сеть B), который находится в другой сети.
1) Хост A открывает командную строку и вводит >Ping 200.200.200.5.
2) IP работает с протоколом разрешения адресов (ARP), чтобы определить, в какую сеть предназначен этот пакет, просматривая IP-адрес и маску подсети узла A. Поскольку это запрос для удаленного узла, это означает, что не предназначен для отправки на хост в локальной сети, пакет должен быть отправлен на маршрутизатор (шлюз для сети A), чтобы его можно было направить в правильную удаленную сеть (которая является сетью B).
3) Теперь, чтобы хост A мог отправить пакет на маршрутизатор, ему необходимо знать аппаратный адрес интерфейса маршрутизатора, который подключен к его сети (сети A), если вы не поняли, мы говорим о MAC-адресе (Media Access Control) интерфейса E0. Чтобы получить аппаратный адрес, узел А просматривает свой кэш ARP — область памяти, где эти MAC-адреса хранятся в течение нескольких секунд.
4) Если он не находит его там, это означает, что либо прошло много времени с момента последнего обращения к маршрутизатору, либо он просто не разрешил IP-адрес маршрутизатора (192.168.0.1) на аппаратный адрес (MAC). Затем он отправляет широковещательную рассылку ARP. Эта широковещательная рассылка содержит следующее «Каков аппаратный (MAC) адрес для IP 192. 168.0.1?». Маршрутизатор идентифицирует этот IP-адрес как свой собственный и должен ответить, поэтому он отправляет обратно хосту A ответ, сообщая ему MAC-адрес своего интерфейса E0. Это также одна из причин, почему иногда первый «пинг» прерывается по тайм-ауту. Поскольку для отправки ARP и ответа запрошенной машины со своим MAC-адресом требуется некоторое время, к тому времени, когда все это произойдет, TTL (время жизни) первого пакета ping истекает, поэтому время ожидания истекло!
5) Маршрутизатор отвечает аппаратным адресом своего интерфейса E0, к которому привязан IP 192.168.0.1. У узла А теперь есть все необходимое для передачи пакета по локальной сети на маршрутизатор. Теперь сетевой уровень передает на канальный уровень пакет, сгенерированный с помощью эхо-запроса ICMP, вместе с аппаратным адресом маршрутизатора. Этот пакет включает IP-адреса источника и получателя, а также эхо-запрос ICMP, указанный на сетевом уровне.
6) Канальный уровень узла А создает кадр, который инкапсулирует пакет с информацией, необходимой для передачи по локальной сети. Это включает в себя аппаратный адрес источника и получателя (MAC) и поле типа, которое указывает протокол сетевого уровня, например IPv4 (это версия IP, которую мы используем), ARP. В конце кадра, в части кадра FCS, уровень канала передачи данных вставляет проверку циклическим избыточным кодом (CRC), чтобы убедиться, что принимающая машина (маршрутизатор) может определить, был ли полученный кадр поврежден. Чтобы узнать больше о том, как создается фрейм, посетите раздел Инкапсуляция данных — Декапсуляция.
7) Канальный уровень узла A передает кадр на физический уровень, который кодирует 1 и 0 в цифровой сигнал и передает его в локальную физическую сеть.
8)Сигнал принимается интерфейсом E0 маршрутизатора и считывает кадр. Сначала он выполнит проверку CRC и сравнит ее со значением CRC Host A, добавленным к этому кадру, чтобы убедиться, что кадр не поврежден.
9)После этого проверяется аппаратный адрес назначения (MAC) полученного кадра. Поскольку это будет совпадение, будет проверено поле типа во фрейме, чтобы увидеть, что маршрутизатор должен делать с пакетом данных. IP находится в поле типа, и маршрутизатор передает пакет IP-протоколу, работающему на маршрутизаторе. Кадр удаляется, и исходный пакет, сгенерированный узлом А, теперь находится в буфере маршрутизатора.
10) IP проверяет IP-адрес назначения пакета, чтобы определить, предназначен ли пакет для маршрутизатора. Поскольку IP-адрес назначения — 200.200.200.5, маршрутизатор определяет из таблицы маршрутизации, что 200.200.200.0 — это сеть с прямым подключением к интерфейсу E1.
11) Маршрутизатор помещает пакет в буфер интерфейса E1. Маршрутизатору необходимо создать кадр для отправки пакета на узел назначения. Во-первых, маршрутизатор просматривает кэш ARP, чтобы определить, был ли аппаратный адрес уже разрешен из предыдущей связи. Если его нет в кэше ARP, маршрутизатор отправляет широковещательную рассылку ARP E1, чтобы найти аппаратный адрес 200.200.200.5
12) Хост B отвечает аппаратным адресом своей сетевой карты с ответом ARP. Интерфейс E1 маршрутизатора теперь имеет все необходимое для отправки пакета конечному получателю.
13) Фрейм, сгенерированный интерфейсом E1 маршрутизатора, имеет исходный аппаратный адрес интерфейса E1 и аппаратный адрес назначения сетевой карты хоста B. Однако наиболее важным здесь является то, что хотя аппаратный адрес источника и получателя фрейма менялся на каждом интерфейсе маршрутизатора, на который и с которого он был отправлен, IP-адреса источника и получателя никогда не менялись. Пакет вообще никогда не модифицировался, менялся только фрейм.
14) Хост B получает кадр и запускает CRC. Если это подтверждается, он отбрасывает кадр и передает пакет IP. Затем IP проверит IP-адрес назначения. Поскольку IP-адрес назначения соответствует IP-конфигурации узла B, он просматривает поле протокола пакета, чтобы определить цель пакета.
15) Поскольку пакет представляет собой эхо-запрос ICMP, узел B генерирует новый пакет эхо-ответа ICMP с IP-адресом источника узла B и IP-адресом получателя узла A. Процесс начинается сначала. снова, за исключением того, что он идет в противоположном направлении. Однако аппаратный адрес каждого устройства на пути уже известен, поэтому каждому устройству нужно только заглянуть в свой кэш ARP, чтобы определить аппаратный (MAC) адрес каждого интерфейса.
И это почти покрывает наш анализ маршрутизации. Если вы нашли это запутанным, сделайте перерыв и вернитесь позже и попробуйте еще раз. Это действительно просто, когда вы понимаете концепцию маршрутизации.
Назад к разделу маршрутизации
10) IP просматривает IP-адрес назначения пакета, чтобы определить, предназначен ли пакет для маршрутизатора. Поскольку IP-адрес назначения — 200.200.200.5, маршрутизатор определяет из таблицы маршрутизации, что 200.200.200.0 — это сеть с прямым подключением к интерфейсу E1.
8 шагов к пониманию IP-подсетей
Введение
Понимание IP-подсетей является фундаментальным требованием практически для любого технического специалиста, будь то программист, администратор базы данных или технический директор. Однако, как бы ни были просты концепции, в целом возникает трудность в понимании темы.
Здесь мы разобьем эту тему на восемь простых шагов и поможем вам собрать их воедино, чтобы полностью понять IP-подсети.
Эти шаги дадут вам основную информацию, необходимую для настройки маршрутизаторов или понимания того, как разбиваются IP-адреса и как работают подсети. Вы также узнаете, как спланировать базовую домашнюю или маленькую офисную сеть.
Требуется базовое понимание того, как работают двоичные и десятичные числа. Кроме того, эти определения и термины помогут вам начать работу:
- IP-адрес: логический числовой адрес, который назначается каждому отдельному компьютеру, принтеру, коммутатору, маршрутизатору или любому другому устройству, которое является частью сети на основе TCP/IP.
- Подсеть: Отдельная и идентифицируемая часть сети организации, обычно расположенная на одном этаже, в здании или в одном географическом месте
- Маска подсети: 32-разрядное число, используемое для различения сетевой составляющей IP-адреса путем разделения IP-адреса на сетевой адрес и адрес хоста
- Сетевая интерфейсная карта (NIC): аппаратный компонент компьютера, позволяющий компьютеру подключаться к сети
.
Шаг 1. Зачем нам нужны подсети
Чтобы понять, зачем нам нужны подсети (сокращение от подсети), давайте начнем с самого начала и признаем, что нам нужно общаться с «вещами» в сетях. Пользователям нужно общаться с принтерами, почтовым программам нужно общаться с серверами, и у каждой из этих «вещей» должен быть какой-то адрес. Это ничем не отличается от адреса дома, но с одним небольшим исключением: адреса должны быть в числовой форме. Невозможно иметь в сети устройство, в адресе которого есть буквы алфавита, например «23-я улица». Его имя может быть буквенно-цифровым — и мы могли бы преобразовать это имя в числовой адрес — но сам адрес должен состоять только из цифр.
Эти числа называются IP-адресами, и они выполняют важную функцию определения не только адреса «вещей», но и способа связи между ними. Недостаточно просто иметь адрес. Необходимо выяснить, как сообщение может быть отправлено с одного адреса на другой.
Здесь в игру вступает небольшая организация.
Часто бывает необходимо сгруппировать объекты в сети как для организации, так и для повышения эффективности. Например, предположим, что у вас есть группа принтеров в отделе маркетинга вашей компании и другая группа в офисах продаж. Вы хотите ограничить принтеры, которые видит каждый пользователь, принтерами каждого отдела. Этого можно добиться, организовав адреса этих принтеров в уникальные подсети.
Таким образом, подсеть — это логическая организация подключенных сетевых устройств.
Каждое устройство в каждой подсети имеет адрес, логически связывающий его с другими устройствами в той же подсети. Это также предотвращает путаницу устройств в одной подсети с хостами в другой подсети.
С точки зрения IP-адресации и подсетей эти устройства называются хостами. Итак, в нашем примере есть сеть (компания), которая разбита на логические подсети (отделы маркетинга и продаж), в каждой из которых есть свои хосты (пользователи и принтеры).
Шаг 2 – Понимание двоичных чисел
Один только звук «двоичных чисел» вызывает приступы страха у многих людей с различными оттенками арифмофобии (иррациональный страх перед числами и арифметикой). Не бойтесь — или, по крайней мере, избавьтесь от своего страха. Двоичные числа — это просто другой способ подсчета. Вот и все. Концепция так же проста, как один плюс один.
Цените то, что мы используем десятичную систему счисления в нашей повседневной жизни, где наши числа основаны на десятках вещей — вероятно, потому что у нас есть 10 пальцев ног и 10 пальцев. Все, что есть в десятичной системе, это символы, обозначающие количества. Прямую вертикальную линию мы называем «1», а круглый круг — «0».
Это не меняется в двоичной системе счисления.
С помощью десятичной системы мы можем представлять все большие и большие числа, соединяя числа вместе. Итак, есть однозначные числа, например 1, двузначные числа, например 12, трехзначные числа, например 105, и так далее, и тому подобное. По мере того, как числа становятся больше, каждая цифра представляет все большее значение. Есть 1 место, 10 место, 100 место и так далее.
С этим числом у нас есть 5 на месте 1, 0 на месте 10 и 1 на месте сотен. Следовательно,
1 x 100 + 0 x 10 + 5 x 1 = 105
Двоичные системы счисления основаны на той же концепции, за исключением того, что двоичная система имеет только два числа, 0 и 1, поэтому для представления такое же количество. Например, двоичный эквивалент числа 105 равен 01101001 (на самом деле его обычно записывают как 1101001, потому что, как и в десятичной системе счисления, начальные нули опускаются. Однако мы сохраним этот первый ноль на месте, чтобы объяснить следующее понятие).
И снова, по мере того, как двоичные числа становятся больше, каждая цифра представляет все большее значение, но теперь в двоичной системе есть разряд 1, разряд 2, разряд 4, разряд 8, разряд 16, разряд 32 и так далее. .
Следовательно,
0 x 128 + 1 x 64 + 1 x 32 + 0 x 16 + 1 x 8 + 0 x 4 + 0 x 2 + 1 x 1
равно:
0 + 6 4 + 32 + 0 + 8 + 0 + 0 + 1 = 105
Шаг 3 – IP-адреса
«IP» в IP-адресах относится к интернет-протоколу, где протокол в общих чертах определяется как «правила связи». Представьте, что вы используете рацию в полицейской машине. Ваши разговоры, вероятно, будут заканчиваться словом «завершено», чтобы указать, что вы заканчиваете определенную часть разговора. Вы также можете сказать «снова и снова», когда закончите сам разговор. Это не что иное, как правила разговора по рации или протокол.
Таким образом, IP-адресацию следует понимать как часть правил общения в Интернете. Но он стал настолько популярным, что также используется в большинстве сетей, подключенных к Интернету, поэтому можно с уверенностью сказать, что IP-адресация актуальна для большинства сетей, а также для Интернета.
Так что же такое IP-адрес? Технически это средство, с помощью которого можно обратиться к объекту в сети. Он состоит исключительно из чисел, и эти числа обычно записываются в особой форме XXX.XXX.XXX.XXX, которая называется десятичным форматом с точками.
Любое из чисел между точками может быть от 0 до 255, поэтому примеры IP-адресов включают:
- 205. 112.45.60
- 34.243.44.155
Эти числа также можно записать в двоичной форме, взяв каждое из десятичных значений, разделенных точками, и преобразовав их в двоичную форму. Таким образом, число, подобное 205.112.45.60, может быть записано как:
11001101.01110000.00101101.00111100
Каждый из этих двоичных компонентов называется октетом, но этот термин не часто используется в практике создания подсетей. Кажется, это всплывает в классах и книгах, так что знайте, что это такое (а потом забудьте об этом).
Почему каждое число ограничено от 0 до 255? Что ж, IP-адреса ограничены 32 битами в длину, а максимальное количество комбинаций двоичных чисел, которые вы можете иметь в октете, составляет 256 (математически вычислено как 28). Следовательно, наибольший IP-адрес, который у вас может быть, будет 255.255.255.255, учитывая, что любой октет может быть от 0 до 255.
Существует еще один аспект IP-адреса, который важно понимать, — концепция класса.
Каждый IP-адрес принадлежит к классу IP-адресов в зависимости от числа в первом октете. Эти классы:
Обратите внимание, что число 127 не включено. Это потому, что он используется в специальном самоотражающемся числе, называемом петлевым адресом. Думайте об этом как об адресе, который говорит: «Это , мой адрес ». Обратите внимание, что только первые три класса — A, B и C — используются сетевыми администраторами. Это часто используемые классы. Два других, D и E, зарезервированы.
Вы определяете класс IP-адреса, глядя на значение его первого октета, но структура IP-адреса для любого класса отличается. Каждый IP-адрес имеет сетевой адрес и адрес хоста. Сетевая часть адреса — это общий адрес для любой сети, а часть адреса хоста — для каждого отдельного устройства в этой сети. Таким образом, если ваш номер телефона 711-612-1234, код города (711) будет общим или сетевым компонентом телефонной системы, а ваш индивидуальный номер телефона (612-1234) будет адресом вашего хоста.
Сетевые и хост-компоненты IP-адресов класса:
Ниже приведены технические номера адресации класса:
Шаг 4. Подсети и маска подсети
Для создания подсети в сети необходимо создать логические подразделения сеть. Таким образом, создание подсетей предполагает разделение сети на более мелкие части, называемые подсетями. Подсети применяются к IP-адресам, поскольку это делается путем заимствования битов из хостовой части IP-адреса. В некотором смысле IP-адрес состоит из трех компонентов: сетевой части, подсетевой части и, наконец, хостовой части.
Мы создаем подсеть, логически беря последний бит из сетевой составляющей адреса и используя его для определения необходимого количества подсетей. В следующем примере адрес класса C обычно имеет 24 бита для сетевого адреса и восемь для хоста, но мы собираемся позаимствовать крайний левый бит адреса хоста и объявить его идентифицирующим подсеть.
Если бит равен 0, то это будет одна подсеть; если бит равен 1, это будет вторая подсеть. Конечно, имея только один заимствованный бит, мы можем иметь только две возможные подсети. Точно так же это также уменьшает количество хостов, которые мы можем иметь в сети, до 127 (но на самом деле 125 пригодных для использования адресов со всеми нулями и всеми единицами не являются рекомендуемыми адресами), по сравнению с 255.
Так как же узнать, сколько битов нужно заимствовать, или, другими словами, сколько подсетей мы хотим иметь в нашей сети?
Ответ с маской подсети.
Маски подсети звучат намного страшнее, чем они есть на самом деле. Все, что делает маска подсети, — это указывает, сколько битов «заимствуется» у хост-компонента IP-адреса. Если вы ничего не можете вспомнить о подсетях, запомните это понятие. Это основа всех подсетей.
Причина, по которой маска подсети имеет такое имя, заключается в том, что она буквально маскирует биты узла, заимствованные из части адреса узла IP-адреса.
На следующей диаграмме показана маска подсети для адреса класса C. Маска подсети — 255.255.255.128, которая при преобразовании в биты указывает, какие биты хостовой части адреса будут использоваться для определения номера подсети.
Конечно, чем больше заимствованных битов, тем меньше индивидуально адресуемых хостов, которые могут быть в сети. Иногда все комбинации и перестановки могут сбивать с толку, поэтому вот несколько таблиц возможностей подсетей.
Обратите внимание, что эта комбинация IP-адресов и масок подсети в диаграммах записывается как два отдельных значения, например, сетевой адрес = 205.112.45.60, маска = 255.255.255.128, или как IP-адрес с количеством битов, указанным как используется для маски, например 205.112.45.60/25.
Маски подсети работают благодаря магии булевой логики. Чтобы лучше понять, как на самом деле действует маска подсети, вы должны помнить, что маска подсети имеет значение только при доступе к подсети. Другими словами, определение того, в какой подсети находится IP-адрес, является единственной причиной для маски подсети. Такие устройства, как маршрутизаторы и коммутаторы, используют маски подсети.
Этап 5. Публичные и обычные. Частные IP-адреса
Технически, если бы были доступны все возможные комбинации IP-адресов, можно было бы использовать около 4 228 250 625 IP-адресов. Это должно включать все общедоступные виды использования и частного использования, что тогда по определению будет означать, что не будет ничего, кроме общедоступных IP-адресов.
Однако не все адреса доступны. Некоторые из них используются для специальных целей. Например, любой IP-адрес, оканчивающийся на 255, является специальным широковещательным адресом.
Другие адреса используются для специальной сигнализации, в том числе:
- Петля (127.0.0.1), когда хост обращается к самому себе
- Механизмы многоадресной маршрутизации
- Ограниченные широковещательные рассылки, отправляемые на каждый хост, но ограниченные локальной подсетью
- Направленные широковещательные рассылки сначала направляются в определенную подсеть, а затем рассылаются всем хостам в этой подсети
Концепция частного адреса аналогична концепции частного добавочного номера в офисной телефонной системе. Кто-то, кто хочет позвонить сотруднику компании, набирает общедоступный телефонный номер компании, по которому можно связаться со всеми сотрудниками. После подключения вызывающий абонент вводил добавочный номер человека, с которым он хотел поговорить. Частные IP-адреса относятся к IP-адресам так же, как добавочные номера к телефонным системам.
Частные IP-адреса позволяют сетевым администраторам увеличивать размер своих сетей. Сеть может иметь один общедоступный IP-адрес, который видит весь трафик в Интернете, и сотни или даже тысячи хостов с частными IP-адресами в подсети компании.
Любой может использовать частный IP-адрес при том понимании, что весь трафик, использующий эти адреса, должен оставаться локальным. Например, было бы невозможно, чтобы сообщение электронной почты, связанное с частным IP-адресом, перемещалось по Интернету, но вполне разумно, чтобы тот же частный IP-адрес хорошо работал в сети компании.
Частные IP-адреса, которые можно назначить для частной сети, могут быть из следующих трех блоков пространства IP-адресов:
- 10. 0.0.1 — 10.255.255.255: Обеспечивает единую сеть класса А с адресами
- 172.16.0.1 — 172.31.255.254: Предоставляет 16 смежных сетевых адресов класса B
- от 192.168.0.1 до 192.168.255.254: обеспечивает до 216 сетевых адресов класса C
Типичная настройка сети с использованием общедоступных и частных IP-адресов с маской подсети будет выглядеть так:
Шаг 6 — IP-адресация CIDR
Потратив кучу времени на изучение IP-адресов и классов, вы можете быть удивлены тем, что на самом деле они больше не используются, кроме как для понимания основных концепций IP-адресации.
Вместо этого сетевые администраторы используют бесклассовую маршрутизацию доменов Интернета (CIDR), произносится как «сидр», для представления IP-адресов. Идея CIDR состоит в том, чтобы адаптировать концепцию подсетей ко всему Интернету. Короче говоря, бесклассовая адресация означает, что вместо того, чтобы разбивать конкретную сеть на подсети, мы можем объединять сети в более крупные суперсети. 9Поэтому 0005
CIDR часто называют суперсетью, где принципы разделения на подсети применяются к более крупным сетям. CIDR записывается в формате сети/маски, где маска прикрепляется к сетевому адресу в виде количества битов, используемых в маске. Примером может быть 205.112.45.60/25. Что наиболее важно понимать в методе подсети CIDR, так это использование префикса сети (/25 из 205.112.45.60/25), а не классового способа использования первых трех битов IP-адреса для определения точки разделения. между номером сети и номером хоста.
Процесс понимания того, что это означает:
- «205» в первом октете означает, что этот IP-адрес обычно содержит 24 бита для представления сетевой части адреса. С восемью битами в октете арифметика будет 3 x 8 = 24, или, если посмотреть на это наоборот, «/24» означает, что биты не заимствованы из последнего октета.
- Но это «/25», что указывает на то, что он «заимствует» один бит из хостовой части адреса.
- Только с одним битом может быть только две уникальные подсети.
- Таким образом, это эквивалент маски сети 255.255.255.128, где в каждой из двух подсетей можно адресовать максимум 126 адресов узлов.
Так почему же CIDR стал таким популярным? Потому что это гораздо более эффективный распределитель пространства IP-адресов. Используя CIDR, сетевой администратор может выделить количество адресов узлов, которое ближе к требуемому, чем при классовом подходе.
Например, сетевой администратор имеет IP-адрес 207.0.64.0/18 для работы. Этот блок состоит из 16 384 IP-адресов. Но если только 9Требуется 00 адресов хоста, это тратит впустую скудные ресурсы, оставляя 15 484 (16 384 — 900) адресов неиспользованными. Однако при использовании CIDR подсети 207.0.68.0/22 сеть будет обращаться к 1024 узлам, что намного ближе к требуемым 900 адресам узлов.
Шаг 7 – Маскирование подсети переменной длины
Когда IP-сети назначено более одной маски подсети, говорят, что она имеет маску подсети переменной длины (VLSM). Это то, что требуется, когда вы создаете подсеть. Концепция очень проста: любую подсеть можно разбить на дополнительные подсети, указав соответствующий VLSM.
В отношении VLSM следует отметить, как работают маршрутизаторы RIP 1. Первоначально схема IP-адресации и протокол маршрутизации RIP 1 не учитывали возможность использования разных масок подсети в одной и той же сети. Когда маршрутизатор RIP 1 получает пакет, предназначенный для подсети, он не имеет представления о VLSM, который использовался для генерации адреса пакета. У него просто есть адрес для работы без каких-либо знаний о том, какой префикс CIDR был изначально применен, и, следовательно, нет сведений о том, сколько битов используется для сетевого адреса и сколько для адреса хоста.
Маршрутизатор RIP 1 справится с этим, сделав некоторые предположения. Если маршрутизатору назначена подсеть с тем же номером сети, что и локальному интерфейсу, он предполагает, что входящий пакет имеет ту же маску подсети, что и локальный интерфейс, в противном случае он предполагает, что подсеть не задействована, и применяет классовую маску.
Важность этого заключается в том, что RIP1 допускает использование только одной маски подсети, что делает невозможным использование всех преимуществ VLSM. Вы должны использовать более новый протокол маршрутизации, такой как Open Shortest Path First (OSPF) или RIP2, где длина сетевого префикса или значение маски отправляются вместе с объявлениями маршрута от маршрутизатора к маршрутизатору. При их использовании можно использовать весь потенциал VLSM и иметь более одной подсети или подсетей.
Шаг 8. Спасение IPv6
Очевидно, что 32-битный IP-адрес имеет ограниченное количество адресов, а стремительное развитие взаимосвязей доказало, что адресов IPv4 просто не хватает. Ответ на будущий рост лежит в схеме адресации IPv6. Это больше, чем просто старший брат IPv4, поскольку он не только добавляет значительное количество адресов в схему IP-адресации, но и устраняет необходимость в CIDR и сетевой маске, используемых в IPv4.
IPv6 увеличивает размер IP-адреса с 32 до 128 бит. 128-битное число поддерживает 2128 значений или 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 возможных IP-адресов. Это число настолько велико, что для него даже нет названия.
Даже текстовое представление IPv6 отличается от представления IPv4, хотя оно имеет похожий десятичный вид с точками. Вы увидите адрес IPv6, записанный одним из трех способов:
- Предпочтительный
- Сжатый
- Смешанный
Предпочтительная нотация адресации IPv6
Предпочтительная форма записывается с использованием шестнадцатеричных значений для обозначения 128-битных чисел в каждом сегменте адреса, разделенных двоеточием. Он будет записан как X:X:X:X:X:X:X:X, где каждый X состоит из четырех 16-битных значений. Например:
2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7D34
Каждый из восьми разделов номера IPv6, разделенных двоеточиями, записывается как шестнадцатеричное число, которое при преобразовании в десятичное значение , будет находиться в диапазоне от 0 до 65 535. Таким образом, если текстовые представления адресов IPv4 используют десятичные числа, IPv6 использует шестнадцатеричные числа. Хотя на самом деле это не имеет значения — оба варианта сводятся к двоичным числам, которые мы подробно рассмотрели в разделе 2.9.0005
На следующем рисунке показано, как текстовое представление адреса IPv6, записанное в шестнадцатеричном формате, преобразуется в десятичные и двоичные значения.
Сжатая нотация адресации IPv6
Сжатая форма просто заменяет нулевые строки двойными двоеточиями, чтобы указать, что нули «сжаты». Например, приведенный выше адрес в сжатом виде будет выглядеть так:
2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7D34
При выполнении этой замены нуля необходимо соблюдать некоторые правила. Во-первых, замену можно выполнить только в одном «разделе» или в полной 16-битной группе; во-вторых, двойное двоеточие можно использовать только один раз в любом заданном адресе. Есть еще одно немного сбивающее с толку соображение: двойное двоеточие автоматически подавляет соседние начальные или конечные нули в адресе. Таким образом, приведенный выше адрес указывает только один набор двойных двоеточий в качестве сжатого IPv6-адреса, несмотря на то, что есть два набора нулей.
Смешанная адресация IPv6
Нотация смешанной адресации полезна в средах, использующих адреса IPv4 и IPv6. Смешанный адрес будет выглядеть как X:X:X:X:X:X:X:X:D:D:D:D, где «X» представляет шестнадцатеричные значения шести 16-битных компонентов старшего порядка в адресе. IPv6-адрес, а «D» представляет значение IPv4, которое может вставляться в четыре младших значения адреса IPv6.
Маршрутизация IPv6 и обозначение префикса
IPv6 не использует маски подсети, но имеет средства указания подсетей, аналогичные CIDR. Маршрутизация IPv6 также основана на длине префикса, где длина префикса представляет собой биты, имеющие фиксированные значения, или биты сетевого идентификатора. Например, 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7D34/64 указывает, что первые 64 бита адреса являются префиксом сети. Обозначение префикса также может использоваться для обозначения идентификатора подсети или более крупной сети.
Заключение
Вот это да! Мы покрыли много земли. Давайте подытожим то, что мы узнали:
- Чтобы компоненты могли обмениваться данными в сети, каждому из них нужен уникальный адрес. Для компьютерных сетей, использующих Интернет-протокол, эти адреса являются числовыми и обычно называются IP-адресами.
- Для эффективного использования IP-адресов нам также нужны логические группы устройств. Таким образом, подсеть — это логическая организация подключенных сетевых устройств.
- Двоичные числа выглядят очень запутанными, но на самом деле это просто потому, что мы ежедневно используем систему счисления с основанием 10. Принцип двоичной нумерации тот же.
- Думайте об Интернет-протоколе просто как о правилах общения.
- IP-адреса записываются в виде XXX.XXX.XXX.XXX, где каждый IP-адрес принадлежит к определенному классу в зависимости от первого октета.
- Разделение на подсети включает разделение сети на более мелкие части, называемые подсетями.