Приведенный ниже пример содержит результаты работы команды ping:
C:\>ping example.microsoft.com
Pinging example.microsoft.com [192.168.239.132] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.239.132: bytes=32 time=101ms TTL=124
Reply from 192.168.239.132: bytes=32 time=100ms TTL=124
Reply from 192.168.239.132: bytes=32 time=101ms TTL=124
Reply from 192.168.239.132: bytes=32 time=101ms TTL=124
Для отправки сообщения точке назначения 10.0.99.221 и сопоставления с ее узловым именем введите:
ping -a 10.0.99.221
Для отправки точке назначения 10.0.99.221 десяти собщений с эхо-запросом, каждое из которых имеет поле данных из 1000 байт, введите:
ping -n 10 -l 1000 10.0.99.221
Для отправки сообщения точке назначения 10.0.99.221 и записи маршрута для 4 переходов введите:
ping -r 4 10.0.99.221
Для отправки сообщения точке назначения 10.0.99.221 и задания свободной маршрутизации для точек назначения 10.12.0.1-10.29.3.1-10.1.44.1 введите:
ping -j 10.12.0.1 10.29.3.1 10.1.44.1 10.0.99.221
При устранении неполадок команду ping используют для посылки эхо-запроса ICMP адресату по его хост-имени или IP-адресу. Тем самым можно выяснить, удается ли компьютеру передавать IP-пакеты хосту-получателю. Кроме того, с помощью Ping можно выявлять несовместимые конфигурации и проблемы в сетевом оборудовании.
Примечание. Если команда ipconfig /all выводит на экран какую-либо информацию, то проверять командой ping специальный адрес типа «обратная петля» или свой IP-адрес Вам не требуется — утилита Ipconfig уже сделала это при создании отчета.
Лучше всего начать с проверки того, что маршрут между локальным компьютером и удаленным хостом действительно существует. Для этого попробуйте установить с ним связь по его IP-адресу командой ping.
При использовании Ping выполняйте операции в следующем порядке:
Проверьте утилитой Ping свой возвратный адрес (адрес «обратной петли»), чтобы убедиться, правильно ли установлен и настроен TCP/IP на локальном компьютере. ping 127.0.0.1
Если это не получится, значит, стек IP не отвечает. Эта проблема может быть вызвана тем, что драйверы TCP повреждены, что сетевой адаптер не функционирует или что работе IP мешает другая служба.
Проверьте соединение с каким-нибудь удаленным хостом по его IP-адресу, чтобы убедиться в возможности взаимодействия через маршрутизатор. ping <1Р-адрес_удалённого_хоста>
Попробуйте соединиться с тем же удаленным хостом по хост-имени. Тогда Вы узнаете, удается ли разрешить хост-имя удаленного хоста. ping <хост-имя_удалённого_хоста>
Чтобы проверить TCP/IP-соединения с помощью команд ping используйте команду ipconfig для проверки, что сетевой адаптер не находится в состоянии Сеть отключена.
Откройте командную строку и обратитесь командой ping к узлу назначения по его IP-адресу. Если команда ping выдает сообщение «Превышен интервал ожидания для запроса», проверьте правильность IP-адреса удаленного узла, работоспособность этого узла, а также работоспособность всех шлюзов (маршрутизаторов) между локальным компьютером и удаленным узлом.
Чтобы проверить разрешение имен узлов, обратитесь командой ping к узлу по его имени. Если команда ping выдает сообщение «Не удается разрешить системное имя узла», проверьте правильность указания имени узла и выясните, может ли оно разрешаться DNS-сервером.
Если никакие команды ping не проходят, проверьте следующее.
IP-адрес локального компьютера на вкладке IP Address (IP-адрес) в диалоговом окне Internet Protocol (TCP/IP) Properties [Свойства: Протокол Интернета (TCP/IP)] или с помощью ipconfig.
Ping позволяет проверять возможность соединений на IP-уровне. Кроме того, существует команда PathPing, позволяющая обнаруживать потерю пакетов при передаче через маршрутизаторы.
Выполните команду, обращаясь к различным компьютерам по имени и по IP-адресу. Запишите результаты.
Проверьте работу утилиты со всеми ключевыми параметрами. Запишите результаты.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одним из направлений развития вычислительной техники на сегодняшний день является поистине фантастическая идея создания схем на основе органических молекул, которые являлись бы своеобразными реле, диодами, транзисторами. В создание новых поколений компьютеров включаются, казалось бы, такие далекие от электроники науки, как биохимия и генная инженерия. Конечно, трудно сегодня говорить о практическом решении задачи построения совершенной, сверхбыстродействующей модели «живого компьютера», но уже ведутся эксперименты с молекулами белка, химическая структура которых умела бы находиться в двух состояниях и работать в двоичной системе. Один из таких «кирпичиков» будущей машины уже создан. Ученым удалось синтезировать молекулу, в которой два протона и два электрона могут перемещаться от одного конца к другому, создавая ситуацию «ДА — НЕТ», 1 — 0.
Но для создания биологического компьютера только наличия такой молекулы недостаточно. Необходимы еще и биохимические структуры, которые работали бы как вентили, т. е. пропускали бы ток в одном направлении и не пропускали в другом. Уже сейчас имеются довольно четкие представления о том, как должны выглядеть такие молекулярные диоды. На одном конце биоанод, а на другом— биокатод и соединены они непроводящей средой. Весь вопрос в том, чтобы успеть создать такой непроводящий «мост» до того, как химически прореагируют друг с другом части синтезированной молекулы, отдающие и принимающие электроны.
Если удастся подойти к этой проблеме и получить хорошо действующую структуру, то речь пойдет уже о массовом производстве основных счетных элементов. И вот здесь на помощь традиционным методам химической технологии должны прийти методы генной инженерии. В бактериях-производителях могут быть произведены такие специальные генетические изменения, что они станут синтезировать нужную белковую конструкцию, создавая тем самым уже готовые элементы биопроцессора и биопамяти. Из таких элементов, как из кирпичиков, можно складывать сложнейшие структуры. В таком же объеме пространства, какое занимают современные микрокомпьютеры, могли бы, например, поместиться сотни сложных белковых молекул-конструкций, и каждая из них могла бы взять на себя выполнение функций подобной микроЭВМ.
Будущее обещает нам поистине впечатляющие перспективы.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Бурдинский И.Н. Системы счисления и арифметика ЭВМ, 2008
Б.М.,Сташин В.В. Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики, 1987
Джордейн Р. Справочник программиста ПК типа IBM PC, XT и АТ: Пер. с англ./ Предисл. Н.В. Гайского, 1991
Шевкопляс Б.В. Микропроцессорные структуры. Инженерные решения. Микропроцессоры. В 3-х книгах./ под ред. Л.Н. Преснухина, 1986
Пухальский Новосельцева Т.Я. Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах: Справочник, 1990
Хвощ С.Т. и др. Микропроцессоры и микроЭВМ в системах автоматического управления: Справочник, 1987
Сташин В.В.Мологонцева А.В. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах, 1990
Однокристальные микроЭВМ. Справочник, 1994
Соловьев В.В. Проектирование функциональных узлов цифровых систем на программируемых логических устройствах, 1996
к практическим занятиям по дисциплине «Организация ЭВМ и вычислительных сетей» для студентов специальности 090303 «информационная безопасность автоматизированных систем» очной формы обучения
Составитель
И.В. Гончаров Игорь Васильевич
В авторской редакции
Подписано к изданию 25.12.2012
Уч.-изд. л. 2,2. «С»
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»