Диапазон портов компьютера: Прочее:Список портов tcp и udp — MikroTik Wiki

Содержание

Справочник портов TCP и UDP

0TCP и UDPReserved
1TCP и UDPtcpmuxTCP Port Service Multiplexer
2TCP и UDPcompressnetManagement Utility
3TCP и UDPcompressnetCompression Process
4TCP и UDP#Unassigned
5TCP и UDPrjeRemote Job Entry
6TCP и UDP#Unassigned
7TCP и UDPechoEcho (MS: Простые службы TCP/IP (SimpTcp))
8TCP и UDP#Unassigned
9TCP и UDPdiscardDiscard (MS: Простые службы TCP/IP (SimpTcp))
10TCP и UDP#Unassigned
11TCP и UDPsystatActive Users
12TCP и UDP#Unassigned
13TCP и UDPdaytimeDaytime (RFC 867) (MS: Простые службы TCP/IP (SimpTcp))
14TCP и UDP#Unassigned
15TCP и UDP#Unassigned [was netstat]
16TCP и UDP#Unassigned
17TCP и UDPqotdQuote of the Day (MS: Простые службы TCP/IP (SimpTcp))
18TCP и UDPmspMessage Send Protocol
19TCP и UDPchargenCharacter Generator (MS: Простые службы TCP/IP (SimpTcp))
20TCP и UDPftp-dataFile Transfer [Default Data] (MS: Служба публикации FTP (MSFtpsvc))
21TCP и UDPftpFile Transfer [Control] (MS: Служба публикации FTP (MSFtpsvc), Служба шлюза уровня приложения (ALG))
22TCP и UDPsshSSH Remote Login Protocol
23TCP и UDPtelnetTelnet (MS: Telnet (TlntSvr))
24TCP и UDPany private mail system
25TCP и UDPsmtpSimple Mail Transfer (MS: Протокол Simple Mail Transfer Protocol (SMTPSVC), Exchange Server)
26TCP и UDP#Unassigned
27TCP и UDPnsw-feNSW User System FE
28TCP и UDP#Unassigned
29TCP и UDPmsg-icpMSG ICP
30TCP и UDP#Unassigned
31TCP и UDPmsg-authMSG Authentication
32TCP и UDP#Unassigned
33
TCP и UDPdspDisplay Support Protocol
34TCP и UDP#Unassigned
35TCP и UDPany private printer server
36TCP и UDP#Unassigned
37TCP и UDPtimeTime
38TCP и UDPrapRoute Access Protocol
39TCP и UDPrlpResource Location Protocol
40TCP и UDP#Unassigned
41TCP и UDPgraphicsGraphics
42TCP и UDPnameserverHost Name Server (MS: Репликация WINS, Служба Windows Internet Name Service (WINS))
43TCP и UDPnicnameWho Is
44TCP и UDPmpm-flagsMPM FLAGS Protocol
45TCP и UDPmpmMessage Processing Module [recv]
46TCP и UDPmpm-sndMPM [default send]
47TCP и UDPni-ftpNI FTP
48TCP и UDPauditdDigital Audit Daemon
49TCP и UDPtacacsLogin Host Protocol (TACACS)
50TCP и UDPre-mail-ckRemote Mail Checking Protocol
51TCP и UDPla-maintIMP Logical Address Maintenance
52TCP и UDPxns-timeXNS Time Protocol
53TCP и UDPdomainDomain Name Server (MS: DNS-сервер (DNS), Общий доступ к подключению Интернета/брандмауэр подключения к Интернету (SharedAccess))
54TCP и UDPxns-chXNS Clearinghouse
55TCP и UDPisi-glISI Graphics Language
56TCP и UDPxns-authXNS Authentication
57TCP и UDPany private terminal access
58TCP и UDPxns-mailXNS Mail
59TCP и UDPany private file service
60TCP и UDP#Unassigned
61TCP и UDPni-mailNI MAIL
62TCP и UDPacasACA Services
63TCP и UDPwhois++whois++
64TCP и UDPcoviaCommunications Integrator (CI)
65TCP и UDPtacacs-dsTACACS-Database Service
66TCP и UDPsql*netOracle SQL*NET
67TCP и UDP bootpsBootstrap Protocol Server (MS (только UDP): DHCP-сервер (DHCPServer), Общий доступ к подключению Интернета/брандмауэр подключения к Интернету (SharedAccess))
68TCP и UDPbootpcBootstrap Protocol Client
69TCP и UDPtftpTrivial File Transfer (MS (только UDP): Служба упрощенного FTP-демона (tftpd))
70TCP и UDPgopherGopher
71TCP и UDPnetrjs-1Remote Job Service
72TCP и UDPnetrjs-2Remote Job Service
73TCP и UDPnetrjs-3Remote Job Service
74TCP и UDPnetrjs-4Remote Job Service
75TCP и UDPany private dial out service
76TCP и UDPdeosDistributed External Object Store
77TCP и UDPany private RJE service
78TCP и UDPvettcpvettcp
79TCP и UDPfingerFinger
80TCP и UDPwww-httpWorld Wide Web HTTP (MS (только TCP): Службы Windows Media (WMServer), Служба World Wide Web Publishing (W3SVC), SharePoint Portal Server)
81TCP и UDPhosts2-nsHOSTS2 Name Server
82TCP и UDPxferXFER Utility
83TCP и UDPmit-ml-devMIT ML Device
84TCP и UDPctfCommon Trace Facility
85TCP и UDPmit-ml-devMIT ML Device
86TCP и UDPmfcobolMicro Focus Cobol
87TCP и UDPany private terminal link
88TCP и UDPkerberosKerberos (MS: Центр распространения ключей Kerberos (Kdc))
89TCP и UDPsu-mit-tgSU/MIT Telnet Gateway
90TCP и UDPdnsixDNSIX Securit Attribute Token Map
91TCP и UDPmit-dovMIT Dover Spooler
92TCP и UDPnppNetwork Printing Protocol
93TCP и UDPdcpDevice Control Protocol
94TCP и UDPobjcallTivoli Object Dispatcher
95TCP и UDPsupdupSUPDUP
96TCP и UDPdixieDIXIE Protocol Specification
97TCP и UDPswift-rvfSwift Remote Virtural File Protocol
98TCP и UDP
tacnews
TAC News
99TCP и UDPmetagramMetagram Relay
100TCPnewacct[unauthorized use]
101TCP и UDPhostnameNIC Host Name Server
102TCP и UDPiso-tsapISO-TSAP Class 0 (MS: X. 400 Стеки пересылки сообщений Microsoft Exchange)
103TCP и UDPgppitnpGenesis Point-to-Point Trans Net
104TCP и UDPacr-nemaACR-NEMA Digital Imag. & Comm. 300
105TCP и UDPcsnet-nsMailbox Name Nameserver
106TCP и UDP3com-tsmux3COM-TSMUX
107TCP и UDPrtelnetRemote Telnet Service
108
TCP и UDPsnagasSNA Gateway Access Server
109TCP и UDPpop2Post Office Protocol — Version 2
110TCP и UDPpop3Post Office Protocol — Version 3 (MS: Служба Microsoft POP3 (POP3SVC), Exchange Server)
111TCP и UDPsunrpcSUN Remote Procedure Call
112TCP и UDPmcidasMcIDAS Data Transmission Protocol
113TCP и UDPauthAuthentication Service
114TCP и UDPaudionewsAudio News Multicast
115TCP и UDPsftpSimple File Transfer Protocol
116TCP и UDPansanotifyANSA REX Notify
117TCP и UDPuucp-pathUUCP Path Service
118TCP и UDPsqlservSQL Services
119TCP и UDPnntpNetwork News Transfer Protocol
120TCP и UDPcfdptktCFDPTKT
121TCP и UDPerpcEncore Expedited Remote Pro. Call
122TCP и UDPsmakynetSMAKYNET
123TCP и UDPntpNetwork Time Protocol (MS (только UDP): Служба времени Windows (W32Time))
124TCP и UDPansatraderANSA REX Trader
125TCP и UDPlocus-mapLocus PC-Interface Net Map Ser
126TCP и UDPnxeditNXEdit
127TCP и UDPlocus-conLocus PC-Interface Conn Server
128TCP и UDPgss-xlicenGSS X License Verification
129TCP и UDPpwdgenPassword Generator Protocol
130TCP и UDPcisco-fnacisco FNATIVE
131TCP и UDPcisco-tnacisco TNATIVE
132TCP и UDPcisco-syscisco SYSMAINT
133TCP и UDPstatsrvStatistics Service
134TCP и UDPingres-netINGRES-NET Service
135TCP и UDPepmapDCE endpoint resolution (MS (только TCP): Очередь сообщений (msmq), Удаленный вызов процедур (RpcSs), Exchange Server, Службы сертификации (CertSvc), Служба кластера (ClusSvc), Распределенная файловая система (DFS), Отслеживание изменившихся связей (TrkSvr), Координатор распределенных транзакций (MSDTC), Журнал событий (Eventlog), Служба факсов (Fax), Репликация файлов (NtFrs), Локальный администратор безопасности (LSASS), Уведомления внешнего хранилища (Remote_Storage_User_Link), Сервер внешнего хранилища (Remote_Storage_Server), Systems Management Server 2. 0, Лицензирование служб терминалов (TermServLicensing), Каталог сеанса служб терминалов (Tssdis))
136TCP и UDPprofilePROFILE Naming System
137TCP и UDPnetbios-nsNETBIOS Name Service (MS (только UDP): Обозреватель компьютеров (Browser), Сервер (lanmanserver), Служба Windows Internet Name Service (WINS), Net Logon (Netlogon), Systems Management Server 2.0)
138TCP и UDPnetbios-dgmNETBIOS Datagram Service (MS (только UDP): Обозреватель компьютеров (Browser), Служба сообщений (Messenger), Сервер (lanmanserver), Net Logon (Netlogon), Распределенная файловая система (Dfs), Systems Management Server 2.0, Служба учета лицензий (LicenseService))
139TCP и UDPnetbios-ssnNETBIOS Session Service (MS (только TCP): Обозреватель компьютеров (Browser), Служба факсов (Fax), Журналы и оповещения производительности (SysmonLog), Диспетчер очереди печати (Spooler), Сервер (lanmanserver), Net Logon (Netlogon), Локатор удаленного вызова процедур (RpcLocator), Распределенная файловая система (Dfs), Systems Management Server 2. 0, Служба учета лицензий (LicenseService))
140TCP и UDPemfis-dataEMFIS Data Service
141TCP и UDPemfis-cntlEMFIS Control Service
142TCP и UDPbl-idmBritton-Lee IDM
143TCP и UDPimapInternet Message Access Protocol (MS: Exchange Server)
144TCP и UDPumaUniversal Management Architecture
145TCP и UDPuaacUAAC Protocol
146TCP и UDPiso-tp0ISO-IP0
147TCP и UDPiso-ipISO-IP
148TCP и UDPjargonJargon
149TCP и UDPaed-512AED 512 Emulation Service
150TCP и UDPsql-netSQL-NET
151TCP и UDPhemsHEMS
152TCP и UDPbftpBackground File Transfer Program
153TCP и UDPsgmpSGMP
154TCP и UDPnetsc-prodNETSC
155TCP и UDPnetsc-devNETSC
156TCP и UDPsqlsrvSQL Service
157TCP и UDPknet-cmpKNET/VM Command/Message Protocol
158TCP и UDPpcmail-srvPCMail Server
159TCP и UDPnss-routingNSS-Routing
160TCP и UDPsgmp-trapsSGMP-TRAPS
161TCP и UDPsnmpSNMP (MS: Служба SNMP (SNMP))
162TCP и UDPsnmptrapSNMPTRAP (MS: Служба ловушек SNMP (SNMPTRAP))
163TCP и UDPcmip-manCMIP/TCP Manager
164TCP и UDPcmip-agentCMIP/TCP Agent
165TCP и UDPxns-courierXerox
166TCP и UDPs-netSirius Systems
167TCP и UDPnampNAMP
168TCP и UDPrsvdRSVD
169TCP и UDPsendSEND
170TCP и UDPprint-srvNetwork PostScript
171TCP и UDPmultiplexNetwork Innovations Multiplex
172TCP и UDPcl/1Network Innovations CL/1
173TCP и UDPxyplex-muxXyplex
174TCP и UDPmailqMAILQ
175TCP и UDPvmnetVMNET
176TCP и UDPgenrad-muxGENRAD-MUX
177TCP и UDPxdmcpX Display Manager Control Protocol
178TCP и UDPnextstepNextStep Window Server
179TCP и UDPbgpBorder Gateway Protocol
180TCP и UDPrisIntergraph
181TCP и UDPunifyUnify
182TCP и UDPauditUnisys Audit SITP
183TCP и UDPocbinderOCBinder
184TCP и UDPocserverOCServer
185TCP и UDPremote-kisRemote-KIS
186TCP и UDPkisKIS Protocol
187TCP и UDPaciApplication Communication Interface
188TCP и UDPmumpsPlus Fives MUMPS
189TCP и UDPqftQueued File Transport
190TCP и UDPgacpGateway Access Control Protocol
191TCP и UDPprosperoProspero Directory Service
192TCP и UDPosu-nmsOSU Network Monitoring System
193TCP и UDPsrmpSpider Remote Monitoring Protocol
194TCP и UDPircInternet Relay Chat Protocol
195TCP и UDPdn6-nlm-audDNSIX Network Level Module Audit
196TCP и UDPdn6-smm-redDNSIX Session Mgt Module Audit Redir
197TCP и UDPdlsDirectory Location Service
198TCP и UDPdls-monDirectory Location Service Monitor
199TCP и UDPsmuxSMUX
200TCP и UDPsrcIBM System Resource Controller
201TCP и UDPat-rtmpAppleTalk Routing Maintenance
202TCP и UDPat-nbpAppleTalk Name Binding
203TCP и UDPat-3AppleTalk Unused
204TCP и UDPat-echoAppleTalk Echo
205TCP и UDPat-5AppleTalk Unused
206TCP и UDPat-zisAppleTalk Zone Information
207TCP и UDPat-7AppleTalk Unused
208TCP и UDPat-8AppleTalk Unused
209TCP и UDPqmtpThe Quick Mail Transfer Protocol
210TCP и UDPz39. 50ANSI Z39.50
211TCP и UDP914c/gTexas Instruments 914C/G Terminal
212TCP и UDPanetATEXSSTR
213TCP и UDPipxIPX
214TCP и UDPvmpwscsVM PWSCS
215TCP и UDPsoftpcInsignia Solutions
216TCP и UDPCAIlicComputer Associates Intl License Server
217TCP и UDPdbasedBASE Unix
218TCP и UDPmppNetix Message Posting Protocol
219TCP и UDPuarpsUnisys ARPs
220TCP и UDPimap3Interactive Mail Access Protocol v3
221TCP и UDPfln-spxBerkeley rlogind with SPX auth
222TCP и UDPrsh-spxBerkeley rshd with SPX auth
223TCP и UDPcdcCertificate Distribution Center
224TCP и UDPmasqdialermasqdialer
225-241#Reserved
242TCP и UDPdirectDirect
243TCP и UDPsur-measSurvey Measurement
244TCP и UDPinbusinessinbusiness
245TCP и UDPlinkLINK
246TCP и UDPdsp3270Display Systems Protocol
247TCP и UDPsubntbcst_tftpSUBNTBCST_TFTP
248TCP и UDPbhfhsbhfhs
249-255#Reserved
256TCP и UDPrapRAP
257TCP и UDPsetSecure Electronic Transaction
258TCP и UDPyak-chatYak Winsock Personal Chat
259TCP и UDPesro-genEfficient Short Remote Operations
260TCP и UDPopenportOpenport
261TCP и UDPnsiiopsIIOP Name Service over TLS/SSL
262TCP и UDParcisdmsArcisdms
263TCP и UDPhdapHDAP
264TCP и UDPbgmpBGMP
265TCP и UDPx-bone-ctlX-Bone CTL
266TCP и UDPsstSCSI on ST
267TCP и UDPtd-serviceTobit David Service Layer
268TCP и UDPtd-replicaTobit David Replica
269-279#Unassigned
280TCP и UDPhttp-mgmthttp-mgmt
281TCP и UDPpersonal-linkPersonal Link
282TCP и UDPcableport-axCable Port A/X
283TCP и UDPrescaprescap
284TCP и UDPcorerjdcorerjd
285#Unassigned
286TCP и UDPfxp-1FXP-1
287TCP и UDPk-blockK-BLOCK
288-307#Unassigned
308TCP и UDPnovastorbakcupNovastor Backup
309TCP и UDPentrusttimeEntrustTime
310TCP и UDPbhmdsbhmds
311TCP и UDPasip-webadminAppleShare IP WebAdmin
312TCP и UDPvslmpVSLMP
313TCP и UDPmagenta-logicMagenta Logic
314TCP и UDPopalis-robotOpalis Robot
315TCP и UDPdpsiDPSI
316TCP и UDPdecauthdecAuth
317TCP и UDPzannetZannet
318TCP и UDPpkix-timestampPKIX TimeStamp
319TCP и UDPptp-eventPTP Event
320TCP и UDPptp-generalPTP General
321TCP и UDPpipPIP
322TCP и UDPrtspsRTSPS
323-332#Unassigned
333TCP и UDPtexarTexar Security Port
334-343#Unassigned
344UDPpdapProspero Data Access Protocol
345TCP и UDPpawservPerf Analysis Workbench
346TCP и UDPzservZebra server
347TCP и UDPfatservFatmen Server
348TCP и UDPcsi-sgwpCabletron Management Protocol
349TCP и UDPmftpmftp
350TCP и UDPmatip-type-aMATIP Type A
351TCP и UDPmatip-type-bMATIP Type B
352TCP и UDPbhoedap4bhoedap4 (added 5/21/97)
353TCP и UDPndsauthNDSAUTH
354TCP и UDPbh611bh611
355TCP и UDPdatex-asnDATEX-ASN
356TCP и UDPcloanto-net-1Cloanto Net 1
357TCP и UDPbheventbhevent
358TCP и UDPshrinkwrapShrinkwrap
359TCP и UDPnsrmpNetwork Security Risk Management Protocol
360TCP и UDPscoi2odialogscoi2odialog
361TCP и UDPsemantixSemantix
362TCP и UDPsrssendSRS Send
363TCP и UDPrsvp_tunnelRSVP Tunnel
364TCP и UDPaurora-cmgrAurora CMGR
365TCP и UDPdtkDTK
366TCP и UDPodmrODMR
367TCP и UDPmortgagewareMortgageWare
368TCP и UDPqbikgdpQbikGDP
369TCP и UDPrpc2portmaprpc2portmap
370TCP и UDPcodaauth3codaauth3
371TCP и UDPclearcaseClearcase
372TCP и UDPulistprocListProcessor
373TCP и UDPlegent-1Legent Corporation
374TCP и UDPlegent-2Legent Corporation
375TCP и UDPhassleHassle
376TCP и UDPnipAmiga Envoy Network Inquiry Proto
377TCP и UDPtnETOSNEC Corporation
378TCP и UDPdsETOSNEC Corporation
379TCP и UDPis99cTIA/EIA/IS-99 modem client
380TCP и UDPis99sTIA/EIA/IS-99 modem server
381TCP и UDPhp-collectorhp performance data collector
382TCP и UDPhp-managed-nodehp performance data managed node
383TCP и UDPhp-alarm-mgrhp performance data alarm manager
384TCP и UDParnsA Remote Network Server System
385TCP и UDPibm-appIBM Application
386TCP и UDPasaASA Message Router Object Def.
387TCP и UDPaurpAppletalk Update-Based Routing Pro.
388TCP и UDPunidata-ldmUnidata LDM Version 4
389TCP и UDPldapLightweight Directory Access Protocol (MS: Локальный администратор безопасности (LSASS), Распределенная файловая система (Dfs))
390TCP и UDPuisUIS
391TCP и UDPsynotics-relaySynOptics SNMP Relay Port
392TCP и UDPsynotics-brokerSynOptics Port Broker Port
393TCP и UDPmeta5Meta5
394TCP и UDPembl-ndtEMBL Nucleic Data Transfer
395TCP и UDPnetcpNETscout Control Protocol
396TCP и UDPnetware-ipNovell Netware over IP
397TCP и UDPmptnMulti Protocol Trans. Net.
398TCP и UDPkryptolanKryptolan
399TCP и UDPiso-tsap-c2ISO Transport Class 2 Non-Control over TCP
400TCP и UDPwork-solWorkstation Solutions
401TCP и UDPupsUninterruptible Power Supply
402TCP и UDPgenieGenie Protocol
403TCP и UDPdecapdecap
404TCP и UDPncednced
405TCP и UDPncldncld
406TCP и UDPimspInteractive Mail Support Protocol
407TCP и UDPtimbuktuTimbuktu
408TCP и UDPprm-smProspero Resource Manager Sys. Man.
409TCP и UDPprm-nmProspero Resource Manager Node Man.
410TCP и UDPdecladebugDECLadebug Remote Debug Protocol
411TCP и UDPrmtRemote MT Protocol
412TCP и UDPsynoptics-trapTrap Convention Port
413TCP и UDPsmspStorage Management Services Protocol
414TCP и UDPinfoseekInfoSeek
415TCP и UDPbnetBNet
416TCP и UDPsilverplatterSilverplatter
417TCP и UDPonmuxOnmux
418TCP и UDPhyper-gHyper-G
419TCP и UDPariel1Ariel
420TCP и UDPsmpteSMPTE
421TCP и UDPariel2Ariel
422TCP и UDPariel3Ariel
423TCP и UDPopc-job-startIBM Operations Planning and Control Start
424TCP и UDPopc-job-trackIBM Operations Planning and Control Track
425TCP и UDPicad-elICAD
426TCP и UDPsmartsdpsmartsdp
427TCP и UDPsvrlocServer Location
428TCP и UDPocs_cmuOCS_CMU
429TCP и UDPocs_amuOCS_AMU
430TCP и UDPutmpsdUTMPSD
431TCP и UDPutmpcdUTMPCD
432TCP и UDPiasdIASD
433TCP и UDPnnspNNSP
434TCP и UDPmobileip-agentMobileIP-Agent
435TCP и UDPmobilip-mnMobilIP-MN
436TCP и UDPdna-cmlDNA-CML
437TCP и UDPcomscmcomscm
438TCP и UDPdsfgwdsfgw
439TCP и UDPdaspdasp
440TCP и UDPsgcpsgcp
441TCP и UDPdecvms-sysmgtdecvms-sysmgt
442TCP и UDPcvc_hostdcvc_hostd
443TCP и UDPhttpshttp protocol over TLS/SSL (MS: HTTP SSL (HTTPFilter), Служба World Wide Web Publishing (W3SVC), SharePoint Portal Server)
444TCP и UDPsnppSimple Network Paging Protocol
445TCP и UDPmicrosoft-dsMicrosoft-DS (MS: Служба факсов (Fax), Диспетчер очереди печати (Spooler), Сервер (lanmanserver), Локатор удаленного вызова процедур (RpcLocator), Распределенная файловая система (Dfs), Служба учета лицензий (LicenseService), Net Logon (Netlogon))
446TCP и UDPddm-rdbDDM-RDB
447TCP и UDPddm-dfmDDM-RFM
448TCP и UDPddm-sslDDM-SSL
449TCP и UDPas-servermapAS Server Mapper
450TCP и UDPtserverComputer Supported Telecomunication Applications
451TCP и UDPsfs-smp-netCray Network Semaphore server
452TCP и UDPsfs-configCray SFS config server
453TCP и UDPcreativeserverCreativeServer
454TCP и UDPcontentserverContentServer
455TCP и UDPcreativepartnrCreativePartnr
456TCP и UDPmacon-tcpmacon
457TCP и UDPscohelpscohelp
458TCP и UDPappleqtcapple quick time
459TCP и UDPampr-rcmdampr-rcmd
460TCP и UDPskronkskronk
461TCP и UDPdatasurfsrvDataRampSrv
462TCP и UDPdatasurfsrvsecDataRampSrvSec
463TCP и UDPalpesalpes
464TCP и UDPkpasswdkpasswd
465TCP и UDPurdURL Rendesvous Directory for SSM
466TCP и UDPdigital-vrcdigital-vrc
467TCP и UDPmylex-mapdmylex-mapd
468TCP и UDPphoturisproturis
469TCP и UDPrcpRadio Control Protocol
470TCP и UDPscx-proxyscx-proxy
471TCP и UDPmondexMondex
472TCP и UDPljk-loginljk-login
473TCP и UDPhybrid-pophybrid-pop
474TCP и UDPtn-tl-w1tn-tl-w1
475TCP и UDPtcpnethaspsrvtcpnethaspsrv
476TCP и UDPtn-tl-fd1tn-tl-fd1
477TCP и UDPss7nsss7ns
478TCP и UDPspscspsc
479TCP и UDPiafserveriafserver
480TCP и UDPiafdbaseiafdbase
481TCP и UDPphPh service
482TCP и UDPbgs-nsibgs-nsi
483TCP и UDPulpnetulpnet
484TCP и UDPintegra-smeIntegra Software Management Environment
485TCP и UDPpowerburstAir Soft Power Burst
486TCP и UDPavianavian
487TCP и UDPsaftsaft Simple Asynchronous File Transfer
488TCP и UDPgss-httpgss-http
489TCP и UDPnest-protocolnest-protocol
490TCP и UDPmicom-pfsmicom-pfs
491TCP и UDPgo-logingo-login
492TCP и UDPticf-1Transport Independent Convergence for FNA
493TCP и UDPticf-2Transport Independent Convergence for FNA
494TCP и UDPpov-rayPOV-Ray
495TCP и UDPintecourierintecourier
496TCP и UDPpim-rp-discPIM-RP-DISC
497TCP и UDPdantzdantz
498TCP и UDPsiamsiam
499TCP и UDPiso-illISO ILL Protocol
500TCP и UDPisakmpisakmp (MS: Локальный администратор безопасности (LSASS))
501TCP и UDPstmfSTMF
502TCP и UDPasa-appl-protoasa-appl-proto
503TCP и UDPintrinsaIntrinsa
504TCP и UDPcitadelcitadel
505TCP и UDPmailbox-lmmailbox-lm
506TCP и UDPohimsrvohimsrv
507TCP и UDPcrscrs
508TCP и UDPxvttpxvttp
509TCP и UDPsnaresnare
510TCP и UDPfcpFirstClass Protocol
511TCP и UDPpassgoPassGo
512TCP и UDPexecremote process execution
513TCP и UDPloginremote login a la telnet
514TCP и UDPshellcmd
515TCP и UDPprinterspooler (MS: Сервер печати TCP/IP (LPDSVC))
516TCP и UDPvideotexvideotex
517TCP и UDPtalklike tenex link, but across
518TCP и UDPntalk
519TCP и UDPutimeunixtime
520TCPefsextended file name server
520UDProuterlocal routing process
521TCP и UDPripngripng
522TCP и UDPulpULP
523TCP и UDPibm-db2IBM-DB2
524TCP и UDPncpNCP
525TCP и UDPtimedtimeserver
526TCP и UDPtemponewdate
527TCP и UDPstxStock IXChange
528TCP и UDPcustixCustomer IXChange
529TCP и UDPirc-servIRC-SERV
530TCP и UDPcourierrpc
531TCP и UDPconferencechat
532TCP и UDPnetnewsreadnews
533TCP и UDPnetwallfor emergency broadcasts
534TCP и UDPmm-adminMegaMedia Admin
535TCP и UDPiiopiiop
536TCP и UDPopalis-rdvopalis-rdv
537TCP и UDPnmspNetworked Media Streaming Protocol
538TCP и UDPgdomapgdomap
539TCP и UDPapertus-ldpApertus Technologies Load Determination
540TCP и UDPuucpuucpd
541TCP и UDPuucp-rloginuucp-rlogin
542TCP и UDPcommercecommerce
543TCP и UDPklogin
544TCP и UDPkshellkrcmd
545TCP и UDPappleqtcsrvrappleqtcsrvr
546TCP и UDPdhcpv6-clientDHCPv6 Client
547TCP и UDPdhcpv6-serverDHCPv6 Server
548TCP и UDPafpovertcpAFP over TCP (MS: Файловый сервер для Macintosh (MacFile))
549TCP и UDPidfpIDFP
550TCP и UDPnew-rwhonew-who
551TCP и UDPcybercashcybercash
552TCP и UDPdevicesharedeviceshare
553TCP и UDPpirppirp
554TCP и UDPrtspReal Time Stream Control Protocol (MS: Службы Windows Media (WMServer))
555TCP и UDPdsf
556

Список портов TCP и UDP

В данной статье приведён список портов TCP и UDP, которые используются в различных программах.

В компьютерных сетях из стека сетевых протоколов транспортного уровня чаще всего используются протоколы TCP и UDP, а также другие протоколы, которые используют идентификацию структуры данных с представлением конечных точек (хостов) в виде числовой последовательности. Такие конечные точки называются портами и идентифицируются согласно номерам портов. Номера портов, используемые для конкретных специфических целей, выделяет и регистрирует IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

Порт/ПротоколОписаниеСтатус
0/TCP,UDPЗарезервировано; не используется (но допустимо в качестве значения порта источника, если отправляющий процесс не ожидает ответных сообщений)Официально
1/TCP,UDPTCPMUX, для обслуживания нескольких служб на одном и том же TCP портуОфициально
5/TCP,UDPпротокол RJE (Remote Job Entry) — обслуживает отправку файлов и вывод отчётов при работе рабочей станции с мейнфреймамиОфициально
7/TCP,UDPпротокол ECHO — предназначен для тестирования связи путём отправки данных на сервер и получения от него их же в неизменном видеОфициально
8/TCP,UDPне используетсяОфициально
9/TCP,UDPпротокол DISCARD — предназначен для тестирования связи путём отправки данных на сервер, который отбрасывает принятое, не отправляя никакого ответаОфициально
11/TCP,UDPпротокол SYSTAT — выдаёт список активных пользователей в операционной системеОфициально
13/TCP,UDPпротокол DAYTIME — предназначен для тестирования связи путём получения от сервера текущих даты и времени в текстовом видеОфициально
15/TCP,UDPпротокол NETSTATНеодобрено
17/TCP,UDPпротокол QOTD (Quote of the Day)Официально
18/TCP,UDPпротокол MSP (Message Send Protocol)Официально
19/TCP,UDPпротокол CHARGEN (Character Generator)Официально
20/TCPпротокол FTP — данныеОфициально
21/TCPпротокол FTP — командыОфициально
22/TCP,UDPпротокол SSH (Secure SHell) — применяется для безопасного входа в систему, пересылки файлов (SCP, SFTP) и форвардингаОфициально
23/TCP,UDPпротокол Telnet — применяется для передачи текстовых сообщений в незашифрованном виде, то же, что и консоль терминала. Используется, в частности, общеизвестной программой Гипертерминал (HyperTerminal) для Windows и в настоящее время считается устаревшим и небезопаснымОфициально
25/TCP,UDPпротокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — используется для пересылки почтовых сообщений между серверами. Сообщения отправляются в виде простого незашифрованного текстаОфициально
26/TCP,UDPпротокол RSFTP — простой аналог протокола FTPНеофициально
35/TCP,UDPпротокол приватного сервера печатиОфициально
35/TCP,UDPQMS[2] Magicolor 2[3] протокол принт-сервераНеофициально
37/TCP,UDPTime protocol — используется для синхронизации времени (старый)Официально
39/TCP,UDPResource Location Protocol[4] — протокол поиска ресурсов (RLP) — служит для нахождения серверов, предоставляющих услуги верхнего уровняОфициально
41/TCP,UDPGraphics — используется графическими модулями некоторых браузерных программОфициально
42/TCP,UDP— протокол сервера имён, ARPA Host Name Server ProtocolОфициально
42/TCP,UDPWINS — в настоящее время считается устаревшим. Поддержка WINS например, в сетях на базе компьютеров с системой Windows XP сохранена лишь для обратной совместимостиНеофициально
43/TCPПротокол WHOISОфициально
49/TCP,UDPTACACS Login Host protocolОфициально
52/TCP,UDPXNS (Xerox Network Services) Time ProtocolОфициально
53/TCP,UDPDomain Name System (DNS)Официально
54/TCP,UDPXNS (Xerox Network Services) ClearinghouseОфициально
55/TCP,UDPISI Graphics LanguageОфициально
56/TCP,UDPXNS (Xerox Network Services) AuthenticationОфициально
56/TCP,UDPRAP (Route Access Protocol)[5]Неофициально
57/TCPMTP, Mail Transfer ProtocolНеофициально
58/TCP,UDPXNS (Xerox Network Services) MailОфициально
67/UDPBootstrap Protocol (BOOTP) сервер BOOTP — предназначен для сервера, с которого выполняется загрузка бездисковых рабочих станций; также используется Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)Официально
68/UDPBootstrap Protocol (BOOTP) клиент BOOTP — по этому протоколу выполняется загрузка бездисковых рабочих станций с сервера BOOTP; также используется Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)Официально
69/UDPTrivial File Transfer Protocol(TFTP) — тривиальный FTP — этот протокол применяется например для развёртывания установки операционной системы на большое количество компьютеров в сетях предприятий. Для этого сервер TFTP и поддержка удалённого развёртывания (UAM) включены в состав серверных ОС Windows NT4 Server и новее.Официально
70/TCPПротокол GopherОфициально
79/TCPFingerОфициально
80/TCP,UDPHypertext Transfer Protocol (HTTP)Официально
81/TCPTorpark—Onion routingНеофициально
82/UDPTorpark—ControlНеофициально
83/TCPMIT ML DeviceОфициально
88/TCPСистема аутентификации KerberosОфициально
90/TCP,UDPdnsix (DoD Network Security for Information Exchange) Securit Attribute Token MapОфициально
90/TCP,UDPPointcastНеофициально
101/TCPNIC host nameОфициально
102/TCPISO-TSAP (Transport Service Access Point) Class 0 protocol[6]Официально
104/TCPDICOM (Digital Imaging and COmmunication in Medicine)Официально
107/TCPRemote TELNET Service[7] protocolОфициально
109/TCPPost Office Protocol 2 (POP2)Официально
110/TCPPost Office Protocol 3 (POP3)Официально
111/TCP,UDPSun Remote Procedure CallОфициально
113/TCPident — старая система идентификации, до сих пор используется в IRC серверахОфициально
113/TCP,UDPAuthentication Service (auth)Официально
115/TCPSimple File Transfer Protocol (SFTP)Официально
117/TCPUUCP Path ServiceОфициально
118/TCP,UDPSQL (Structured Query Language) ServicesОфициально
119/TCPNetwork News Transfer Protocol (NNTP) — используется для отправки сообщений новостных рассылокОфициально
123/UDPNetwork Time Protocol (NTP) — используется для синхронизации времениОфициально
135/TCP,UDPDCE endpoint resolutionОфициально
135/TCP,UDPMicrosoft EPMAP (End Point Mapper), также известный как DCE/RPC Locator service[8], используется службами удалённого обслуживания, такими как DHCP, DNS и WINSНеофициально
137/TCP,UDPNetBIOS NetBIOS Name ServiceОфициально
138/TCP,UDPNetBIOS NetBIOS Datagram ServiceОфициально
139/TCP,UDPNetBIOS NetBIOS Session ServiceОфициально
143/TCP,UDPInternet Message Access Protocol (IMAP) — используется для получения, организации и синхронизации сообщений e-mailОфициально
152/TCP,UDPBackground File Transfer Program (BFTP)[9]Официально
153/TCP,UDPSGMP, Simple Gateway Monitoring ProtocolОфициально
156/TCP,UDPSQL ServiceОфициально
158/TCP,UDPDMSP, Distributed Mail Service ProtocolНеофициально
161/TCP,UDPSimple Network Management Protocol (SNMP)Официально
162/TCP,UDPSimple Network Management Protocol Trap (SNMPTRAP)[10]Официально
170/TCPPrint-srv, Network PostScriptОфициально
179/TCPBGP (Border Gateway Protocol)Официально
194/TCPIRC (Internet Relay Chat)Официально
201/TCP,UDPAppleTalk Routing MaintenanceОфициально
209/TCP,UDPThe Quick Mail Transfer ProtocolОфициально
213/TCP,UDPIPXОфициально
218/TCP,UDPMPP, Message Posting ProtocolОфициально
220/TCP,UDPIMAP, Interactive Mail Access Protocol, version 3Официально
259/TCP,UDPESRO, Efficient Short Remote OperationsОфициально
264/TCP,UDPBGMP, Border Gateway Multicast ProtocolОфициально
311/TCPMac OS X Server Admin (Официально AppleShare IP Web admistration)Официально
308/TCPNovastor Online BackupОфициально
318/TCP,UDPPKIX TSP, Time Stamp ProtocolОфициально
323/TCP,UDPIMMP, Internet Message Mapping ProtocolНеофициально
366/TCP,UDPODMR, On-Demand Mail RelayОфициально
369/TCP,UDPRpc2portmapОфициально
371/TCP,UDPClearCase albdОфициально
383/TCP,UDPHP data alarm managerОфициально
384/TCP,UDPA Remote Network Server SystemОфициально
387/TCP,UDPAURP, AppleTalk Update-based Routing ProtocolОфициально
389/TCP,UDPLightweight Directory Access Protocol (LDAP)Официально
401/TCP,UDPUPS (Uninterruptible Power Supply)Официально
402/TCPAltiris, Altiris Deployment ClientНеофициально
411/TCPDirect Connect HubНеофициально
412/TCPDirect Connect Client-to-ClientНеофициально
427/TCP,UDPService Location Protocol (SLP)Официально
443/TCPHTTP поверх TLS/SSL (HTTPS)Официально
444/TCP,UDPSNPP, Simple Network Paging ProtocolОфициально
445/TCPMicrosoft-DS Active Directory, Windows sharesОфициально
445/UDPMicrosoft-DS SMB file sharingОфициально
464/TCP,UDPKerberos Change/Set passwordОфициально
465/TCP,UDPSMTPS — SMTP поверх SSLНеофициально
465/TCPCisco URD (URL Rendesvous Directory for SSM) mechanism protocolНеофициально
465/UDPIGMP v. 3 lite — IGMP over UDP for SSMНеофициально
475/TCPtcpnethaspsrv (Hasp services, TCP/IP version)Официально
497/TCPDantz RetrospectОфициально
500/UDPInternet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)Официально
502/TCP,UDPModbus, ProtocolНеофициально
512/TCPexec, Remote Process ExecutionОфициально
512/UDPcomsat, together with biffОфициально
513/TCPLoginОфициально
513/UDPWhoОфициально
514/TCPShell — выполнение неинтерактивных команд на удалённой системеОфициально
514/UDPSyslog — используется для ведения системного логаОфициально
515/TCPLine Printer Daemon—print serviceОфициально
517/UDPTalkОфициально
518/UDPNTalkОфициально
520/TCPefs, extended file name serverОфициально
520/UDPRouting—RIPОфициально
524/TCP,UDPNCP (NetWare Core Protocol) используется для различных целей, таких как доступ к ресурсам главного сервера NetWare, Time Synchronization, и т.  д.Официально
525/UDPTimed, TimeserverОфициально
530/TCP,UDPRPCОфициально
531/TCP,UDPAOL Instant Messenger, IRCНеофициально
532/TCPnetnewsОфициально
533/UDPnetwall, For Emergency BroadcastsОфициально
540/TCPUUCP (Unix-to-Unix Copy Protocol)Официально
542/TCP,UDPcommerce (Commerce Applications)Официально
543/TCPklogin, Kerberos loginОфициально
544/TCPkshell, Kerberos Remote shellОфициально
546/TCP,UDPDHCPv6 clientОфициально
547/TCP,UDPDHCPv6 serverОфициально
548/TCPApple Filing Protocol (AFP) over TCPОфициально
550/UDPnew-rwho, new-whoОфициально
554/TCP,UDPReal Time Streaming Protocol (RTSP)Официально
556/TCPRemotefs, RFS, rfs_serverОфициально
560/UDPrmonitor, Remote MonitorОфициально
561/UDPmonitorОфициально
563/TCP,UDPNNTP protocol over TLS/SSL (NNTPS)Официально
587/TCPe-mail message submission[11] (SMTP)Официально
591/TCPFileMaker 6. 0 (and later) Web Sharing (HTTP Alternate, also see port 80)Официально
593/TCP,UDPHTTP RPC Ep Map, Remote procedure call over Hypertext Transfer Protocol, often used by Distributed Component Object Model services and Microsoft Exchange ServerОфициально
604/TCPTUNNEL profile[12], a protocol for BEEP peers to form an application layer tunnelОфициально
623/UDPASF Remote Management and Control Protocol (ASF-RMCP)Официально
631/TCP,UDPInternet Printing Protocol (IPP)Официально
636/TCP,UDPLightweight Directory Access Protocol over TLS/SSL (LDAPS)Официально
639/TCP,UDPMSDP, Multicast Source Discovery ProtocolОфициально
646/TCPLDP, Label Distribution Protocol, a routing protocol used in MPLS networksОфициально
647/TCPDHCP Failover protocol[13]Официально
648/TCPRRP (Registry Registrar Protocol)[14]Официально
652/TCPDTCP, Dynamic Tunnel Configuration ProtocolНеофициально
654/TCPAODV (Ad-hoc On-demand Distance Vector)Официально
655/TCPIEEE MMS (IEEE Media Management System)[15][16]Официально
657/TCP,UDPIBM RMC (Remote monitoring and Control) protocol, used by System p5 AIX Integrated Virtualization Manager (IVM)[17] and Hardware Management Console to connect managed logical partitions (LPAR) to enable dynamic partition reconfigurationОфициально
660/TCPMac OS X Server administrationОфициально
665/TCPsun-dr, Remote Dynamic ReconfigurationНеофициально
666/UDPDoom,Doom2 шутер от первого лицаОфициально
674/TCPACAP (Application Configuration Access Protocol)Официально
691/TCPMS Exchange RoutingОфициально
692/TCPHyperwave-ISPОфициально
694/UDPLinux-HA High availability HeartbeatНеофициально
695/TCPIEEE-MMS-SSL (IEEE Media Management System over SSL)[18]Официально
698/UDPOLSR (Optimized Link State Routing)Официально
699/TCPAccess NetworkОфициально
700/TCPEPP (Extensible Provisioning Protocol), a protocol for communication between domain name registries and registrarsОфициально
701/TCPLMP (Link Management Protocol)[19], a protocol that runs between a pair of nodes and is used to manage traffic engineering (TE) linksОфициально
702/TCPIRIS[20][21] (Internet Registry Information Service) over BEEP (Blocks Extensible Exchange Protocol)[22]Официально
706/TCPSILC, Secure Internet Live ConferencingОфициально
711/TCPCisco TDP, Tag Distribution Protocol[23][24][25]—being replaced by the MPLS Label Distribution Protocol[26]Официально
712/TCPTBRPF, Topology Broadcast based on Reverse-Path Forwarding routing protocolОфициально
712/UDPPromise RAID ControllerНеофициально
720/TCPSMQP, Simple Message Queue ProtocolНеофициально
749/TCP,UDPKerberos administrationОфициально
750/TCPrfileОфициально
750/UDPloadavОфициально
750/UDPkerberos-iv, Kerberos version IVОфициально
751/TCP,UDPpumpОфициально
751/TCP,UDPkerberos_master, Kerberos authenticationНеофициально
752/TCPqrhОфициально
752/UDPqrhОфициально
752/UDPuserreg_server, Kerberos Password (kpasswd) server

Порты TCP [АйТи бубен]

Порт (port) — натуральное число, записываемое в заголовках протоколов транспортного уровня модели OSI (TCP, UDP, SCTP, DCCP).

Номера портов разделены на три диапазона: стандартные, зарегистрированные и динамические или частные:

В стеке TCP/IP определены 4 уровня.

Для протокола TCP порт с номером 0 зарезервирован и не может использоваться. Для протокола UDP указание порта процесса-отправителя («обратного» порта) не является обязательным, и порт с номером 0 означает отсутствие порта. Таким образом, номер порта — число в диапазоне от 1 до 216-1=65 535.

Чтобы установить соединение между двумя процессами на разных компьютерах сети, необходимо знать не только интернет-адреса компьютеров, но и номера тех ТСР-портов (sockets), которые процессы используют на этих компьютерах. Любое TCP-соединение в сети Интернет однозначно идентифицируется двумя IP-адресами и двумя номерами ТСР-портов.

Протокол TCP умеет работать с поврежденными, потерянными, дублированными или поступившими с нарушением порядка следования пакетами. Это достигается благодаря механизму присвоения каждому передаваемому пакету порядкового номера и механизму проверки получения пакетов.

Когда протокол TCP передает сегмент данных, копия этих данных помещается в очередь повтора передачи и запускается таймер ожидания подтверждения.

Активные TCP соединения с интернетом (w/o servers)

# netstat -nt
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State      
tcp        0      0 192.26.95.251:56981     10.161.85.55:22        ESTABLISHED
tcp        0      0 10.26.95.251:44596      10.26.95.226:2193       ESTABLISHED

Для сокетов TCP допустимы следующие значения состояния:

CLOSED 	        Закрыт. Сокет не используется.
LISTEN 	        Сокет ожидает входящих соединений.
SYN_SENT 	Активно пытается установить соединение. Cокет в процессе установки соединения.
SYN_RECEIVED (SYN_RCVD)	Идет начальная синхронизация соединения. Был принят запрос установки соединения из сети.
ESTABLISHED 	Соединение установлено.
CLOSE_WAIT 	Удаленная сторона отключилась; ожидание закрытия сокета.
FIN_WAIT_1 	Сокет закрыт; соединение закрывается.
CLOSING 	Сокет закрыт, затем удаленная сторона отключилась; ожидание подтверждения. 
LAST_ACK 	Удаленная сторона отключилась, затем сокет закрыт; ожидание подтверждения.
FIN_WAIT_2 	Сокет закрыт; ожидание отключения удаленной стороны.
TIME_WAIT 	Сокет закрыт, но ожидает пакеты, ещё находящиеся в сети для обработки
UNKNOWN         Статус сокета неизвестен.

TCP RST – это сегмент TCP (обратите внимание, что TCP посылает сообщения сегментами, а НЕ пакетами, что часто неправильно употребляется в среде сетевых администраторов), который показывает, что с соединением что-то не так. RST посылается в следующих случаях:

TCP-порты. Список портов TCP и UDP

В компьютерных сетях порт является конечной точкой связи в операционной системе. Этот термин используется также для аппаратных устройств, но в программном обеспечении это логическая конструкция, которая идентифицирует конкретный процесс или вид услуг.

Порт всегда связан с IP-адресом хоста и типом протокола связи и, таким образом, завершает назначение адреса сеанса связи. Он идентифицируется для каждого адреса и протокола с помощью 16-битного числа, широко известного как номер порта. Конкретные номера портов часто используются для определения конкретных услуг. Из тысяч перечисленных 1024 хорошо известных номера портов защищены в соответствии с соглашением, чтобы определить конкретные типы услуг на хосте. Протоколы, которые в основном используют порты, служат для управления процессами (например, протокол управления передачей (TCP) и User Datagram Protocol (UDP) из комплекта протоколов Internet).

Значение

TCP-порты не нужны по прямым ссылкам типа «точка-точка», когда компьютеры на каждом конце могут работать только с одной программой одновременно. Они стали необходимы после того, как машины оказались способны выполнять более одной программы в одно время, и оказались подключены к современным сетям с пакетной коммутацией. В модели клиент-серверной архитектуры приложения, порты и сетевые клиенты подключаются к инициации обслуживания, предоставляют услуги мультиплексирования, после того как первоначальный обмен данными связывается с известным номером порта, и он освобождается путем переключения каждого экземпляра обслуживания запросов к выделенной линии. Происходит подключение к конкретному номеру, и благодаря этому дополнительные клиенты могут обслуживаться без ожидания.

Детали

Протоколы передачи данных – Transmission Control Protocol (TCP) и User Datagram Protocol (UDP) — применяются для того, чтобы указать номер порта назначения и источник в своих заголовках сегментов. Номер порта представляет собой 16-разрядное целое число без знака. Таким образом, он может быть в диапазоне от 0 до 65535.

Тем не менее TCP-порты не могут использовать номер 0. Порт источника для UDP не обязателен, и значение, равное нулю, означает его отсутствие.

Процесс связывает свои входные или выходные каналы через интернет-сокет (тип дескриптора файла) посредством транспортного протокола, номера порта и IP-адреса. Этот процесс известен как связывание, и он дает возможность передачи и приема данных через сеть.

Сетевое программное обеспечение операционной системы отвечает за передачу исходящих данных из всех портов приложений в сеть, а также переадресацию прибывающих сетевых пакетов (путем сопоставления IP-адреса и номера). Только один процесс можно привязать к определенному IP-адресу и комбинации портов, используя один и тот же транспортный протокол. Общие сбои приложений, которые иногда называют порт-конфликтами, возникают, когда несколько программ пытаются связаться с одними и теми же номерами портов на том же IP-адресе, используя тот же протокол.

Как они используются

Приложения, реализующие общие службы, часто используют специально зарезервированный и хорошо известный список портов TCP и UDP для приема запросов на обслуживание от клиентов. Этот процесс известен как прослушивание, и он включает в себя получение запроса с хорошо известного порта и установления диалога между сервером и клиентом «один-к-одному», с использованием одного и того же номера локального порта. Другие клиенты могут продолжать подключаться — это возможно, так как соединение TCP идентифицируется как цепочка, состоящая из локального и удаленного адресов и портов. Стандартные порты TCP и UDP определяются по соглашению под контролем Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

Ядро сетевых сервисов (в первую очередь, WorldWideWeb), как правило, использует небольшие номера портов — меньше, чем 1024. Во многих операционных системах требуются специальные привилегии для приложений для привязки к ним, потому что они часто считаются критическими для функционирования IP-сетей. С другой стороны, конечный клиент соединения, как правило, применяет большое их количество, выделенных для краткосрочного использования, поэтому существуют так называемые эфемерные порты.

Структура

TCP-порты закодированы в заголовке пакета транспортного протокола, и они легко могут быть интерпретированы не только передающим и принимающим компьютерами, но и другими компонентами сетевой инфраструктуры. В частности межсетевые экраны, как правило, настроены различать пакеты в зависимости от их источника или номеров порта назначения. Перенаправление является классическим примером этому.

Практика попыток подключения к диапазону портов последовательно на одном компьютере известна как их сканирование. Это, как правило, связано либо с попытками злонамеренного сбоя, либо же сетевые администраторы ищут возможные уязвимости, чтобы помочь предотвратить такие нападения.

Действия, направленные на то, как открыть TCP-порт, часто контролируются и регистрируются с помощью компьютеров. Такая техника использует ряд запасных соединений, для того чтобы обеспечить бесперебойное соединение с сервером.

Примеры использования

Самым главным примером, где активно используются порты TCP/UDP, является почтовая система Интернет. Сервер применяется для работы с электронной почтой (отправкой и получением), и в целом нуждается в двух услугах. Первый сервис используется для транспортировки по электронной почте и с других серверов. Это достигается с помощью Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Как правило, приложение-служба SMTP прослушивает TCP-порт номер 25 с целью обработки входящих запросов. Другая услуга представляет собой POP (полностью — Post Office Protocol) либо IMAP (или Internet Message Access Protocol) который необходимы для клиентских приложений в электронной почте на машинах пользователей, чтобы получать с сервера сообщения электронной почты. Службами POP прослушиваются номера с TCP-порта 110. Вышеуказанные службы обе могут запускаться на одном и том же хост-компьютере. Когда это происходит, номер порта отличает сервис, запрошенный удаленным устройством — ПК пользователя либо каким-либо иным почтовым сервером.

В то время как номер порта прослушивания сервера корректно определен (IANA называет их хорошо известными портами), данный параметр клиента часто выбирается из динамического диапазона. В некоторых случаях клиенты и сервер по отдельности используют определенные TCP-порты, назначенные в IANA. Наглядным примером может служить DHCP, где клиентом во всех случаях используется UDP 68, а сервером — UDP 67.

Применение в URL-адресах

Номера портов иногда хорошо видны в Интернете или других унифицированных указателях информационных ресурсов (URL). По умолчанию HTTP использует TCP-порт 80, а HTTPS — 443. Вместе с тем существуют и другие вариации. Например, URL-адрес http://www.example.com:8080/path/ указывает, что веб-браузер подключается к 8080 вместо сервера HTTP.

Список портов TCP и UDP

Как уже было отмечено, Internet Assigned Numbers Authority (IANA) несет ответственность за глобальную координацию DNS-Root, IP-адресации и других ресурсов Интернет-протокола. Это включает в себя регистрацию часто используемых номеров портов для известных интернет-сервисов.

Номера портов разделены на три диапазона: хорошо известные, зарегистрированные и динамические или частные. Хорошо известные (также известные как системные) — это имеющие номера от 0 до 1023. Требования, предъявляемые к новым назначениям в этом диапазоне, являются более строгими, чем для других регистраций.

Широко известные примеры

Примеры, находящиеся в данном списке, включают в себя:

  • TCP 443 порт: HTTP Secure (HTTPS).
  • 21: File Transfer Protocol (FTP).
  • 22: Secure Shell (SSH).
  • 25: Простой протокол передачи почты (SMTP).
  • 53: Система доменных имен (DNS).
  • 80: Протокол передачи гипертекста (HTTP).
  • 119: Протокол передачи сетевых новостей (NNTP).
  • 123: Протокол сетевого времени (NTP)..
  • 143: Internet Message Access Protocol (IMAP)
  • 161: Простой протокол управления сетью (SNMP)1.
  • 94: Internet Relay Chat (IRC).

Зарегистрированные порты содержат номера от 1024 до 49151. IANA поддерживает официальный список известных и зарегистрированных диапазонов. Динамические или частные — от 49152 до 65535. Один из вариантов использования этого диапазона предназначен для временных портов.

История создания

Концепция номера порта была создана ранними разработчиками ARPANET в условиях неформального сотрудничества авторов программного обеспечения и системных администраторов.

Термин «номер порта» еще не использовался в то время. Номерной ряд для удаленного хоста был 40-битным числом. Первые 32 бита были похожи на сегодняшний IPv4-адрес, но при этом наиболее значимыми были первые 8 бит. Наименее значительная часть числа (биты с 33 по 40) обозначали другой объект, который назывался AEN. Это и есть прототип современного номера порта.

26 марта 1972 года было впервые предложено создание каталога номеров сокета в RFC 322. Администраторов сети призвали описать каждый постоянный номер на предмет его функций и сетевых услуг. Этот каталог был впоследствии опубликован в RFC 433 в декабре 1972 года и включал в себя список хостов, их номера портов и соответствующую функцию, используемую на каждом узле в сети. В мае 1972 года впервые были задокументированы официальные назначения номеров портов, сетевых служб, а также предложена специальная административная функция для ведения этого реестра.

Первый список TCP-портов имел 256 значений AEN, которые были разделены на следующие диапазоны:

  • От 0 до 63: стандартные функции всей сети
  • От 64 до 127: хост-специфичные функции
  • От 128 до 239: зарезервированные для будущего использования
  • От 240 до 255: любая экспериментальная функция.

Служба Telnet получила первое официальное присвоение значения 1. В начале существования ARPANET термином AEN также называли имя сокета, которое использовалось с первоначальным протоколом соединения (MSP) и компонентом программы управления сетью (NCP). При этом NCP был предшественником современных Интернет-протоколов, использующих порты TCP/IP.

Порты компьютера

Порты компьютера – это разъемы, служащие для подсоединения к системному блоку разнообразных периферийных устройств. Разъемы компьютерных портов вынесены на заднюю и переднюю панель системного блока, а в ноутбуках их располагают на боковых сторонах корпуса.

Название «порт», применительно к компьютеру, заимствовано из электронной техники, где портом ввода-вывода называют техническое обеспечение для обмена данными между контроллером (или процессором) и подключаемым устройством.  Так же и в компьютере, порты принимают и передают информацию с устройства, расположенного вне системного блока.

В любом компьютере есть минимальный комплект компьютерных портов, без которого он не будет полноценно функционировать. К системному блоку обязательно нужно подключить монитор, клавиатуру и мышь, иначе это будет не компьютер, а дорогостоящая железная коробка. По необходимости компьютерные порты можно увеличить с помощью плат расширения, подключаемых к основной плате. Давайте рассмотрим  набор портов, который всегда есть в рядовом компьютере.

к оглавлению ↑

Минимальный набор портов в компьютере

В зависимости от производителя системного блока, его возраста и предназначения, количество портов бывает разным, но почти всегда будут присутствовать такие разъемы, как:

  1. Порты, к которым подключают мышь и клавиатуру, называемые портами PS/2. В настоящее время все чаще изготавливают компьютеры без этих разъемов или с одним совмещенным для подключения, как клавиатуры, так и мыши. На данный момент порт PS/2 морально устарел, подключать мышку с клавиатурой можно в USB порт.
  2. Разъем порта для подключения монитора.
  3. Разъем RJ-45, используемый для сетевого подключения (локальная сеть или интернет).
  4. Порты USB, являющиеся универсальными.
  5. Аудио разъемы звуковой платы. Сюда подключают микрофон, колонки или наушники, линейный вход.

Большинство разъемов уже находится в материнской плате компьютера. В тех случаях, когда какой-либо разъем отсутствует, внешние устройства можно подсоединять через универсальные порты.

к оглавлению ↑

Универсальные порты компьютера

к оглавлению ↑

Последовательный порт

Один из самых старых универсальных портов, разработанный еще в начале эволюции компьютеров. Представляет собой 9 или 25 контактный (встречается реже) разъем, называемый COM- портом (или последовательным портом). Передача информации в нем происходит в один поток, последовательно друг за другом, что и определило его название. В самых ранних компьютерах к нему подключали модем или мышку, а сейчас он редко где используется, т.к. его постепенно вытеснил порт USB.

к оглавлению ↑

Параллельный порт

Это еще один раритет из времени начала компьютерной эры. Имеет название LPT – порт или параллельный компьютерный порт. Сначала его разработали для подключения принтеров, а потом стали подключать другие устройства. Информация через LPT-порт передается по нескольким потокам, что и отражено в названии «параллельный порт». Параллельный порт оснащен 25 контактами, из-за чего его можно спутать с 25 контактным последовательным портом. Однако между ними есть большая разница: LPT порт оборудован контактами в виде отверстий, а последовательный порт имеет контакты в виде штекеров. Отличается как папа от мамы.

к оглавлению ↑

Универсальный USB порт компьютера

В настоящий момент старые порты заменяются более производительными универсальными портами, одним из которых являет USB. Он появился в середине 90 годов прошлого века и продолжает развиваться до сих пор. Передача информации здесь происходит последовательно, как в COM порту, но скорость ее передаче значительно выше. Большинство периферийных устройств подключается через USB порт. Например, всем привычная нам флешка подключается именно в USB порт. Разъемы USB выносят на заднюю и переднюю панель системного блока.

Современные компьютеры оборудуют 2 видами USB разъемов USB 2.0 и USB 3.0, которые совместимы друг с другом, но отличаются скоростью передачи данных. USB 3.0 передает информацию быстрее, чем USB 2.0. Отличить их можно по цвету разъема:  USB 3 окрашен в синий или красный цвет.

Кроме выше рассмотренных портов существуют еще такие универсальные высокоскоростные порты FireWare, eSata. Для начинающего пользователя они не представляют интереса, т.к. их сфера применения лежит в профессиональных компьютерах, да и то они все больше вытесняются USB подключениями.

к оглавлению ↑

Разъемы для подключения монитора

Разъемы для подсоединения монитора располагаются на задней панели системного блока и в зависимости от вашего видеоадаптера могут иметь тот или иной вид.

к оглавлению ↑

Разъем видеокарты VGA

Это один из самых старых и распространенных разъемов для подключения монитора. Получил свое название от сокращенного английского Video Graphics Adapter – адаптер видео графики. Материнские платы со встроенной видеокартой оснащают чаще всего именно этим разъемом. Максимальное разрешение передаваемого сигнала – 1280х1024 точек.

к оглавлению ↑

Разъем видеокарты DVI

Более совершенный разъем по сравнению с VGA из-за способности передавать сигнал монитор непосредственно в цифровом виде, без дополнительных преобразований, в отличие от VGA, в котором передача видео осуществляется в аналоговом формате. Цифровая передача видеосигнала не подвержена воздействию помех, что положительно влияет на качество изображения. Для подключения монитора по DVI выходу он также должен иметь соответствующий разъем. Максимальное разрешение передаваемого сигнала – 2560х1600 точек.

к оглавлению ↑

Разъем видеокарты HDMI

Еще один разъем для высококачественного цифрового подключения монитора, о чем и говорит его название — High Definition Multimedia Interface (мультимедийный интерфейс высокого разрешения). HDMI порт имеет значительно меньшие размеры по сравнению с DVI, к тому же спосо

TCP-порты. Список портов TCP и UDP

Порт в компьютерных сетях является конечной точкой связи в ОС. Данный термин также применяется и для аппаратных устройств, однако в программном обеспечении он обозначает логическую конструкцию, идентифицирующую конкретный вид услуг или процесс. Порт всегда связан с IP адресом хоста или типом протокола связи. Он завершает назначение адреса сеанса связи. Порт идентифицируется для каждого протокола и адреса при помощи 16-битного числа, которое также известно, как номер порта. Часто конкретные номера портов применяются для определения конкретных услуг.  Из нескольких тысяч перечисленных 1024 известных номеров защищены в соответствии со специальным соглашением. Они определяют конкретные типы услуг на хосте. Протоколы, которые в основном используют порты, применяются для управления процессами. В качестве примера можно привести протокол управления передачей TCP или User Datagram Protocol из комплекта Internet протоколов.

Значение

Порты TCP не нужны по прямым ссылкам типа «точка-точка», когда на каждом конце компьютеры могут одновременно работать только с одной программой. Необходимость в них появилась после того, как эти машины оказались способны выполнять в одно и то же время более одной программы. Они оказались подключены к современным сетям с пакетной коммутацией. В модели клиент-серверной архитектуры порты, приложения и сетевые клиенты подключаются к инициации обслуживания. Они предоставляют услуги мультиплексирования после того, как первоначальный обмен информацией связывается с номером порта. Освобождается он путем переключения каждого экземпляра обслуживания запросов к выделенной линии. Осуществляется подключение к конкретному номеру. Благодаря этому дополнительные клиенты могут обслуживаться безо всякого ожидания.

Детали

Протоколы передачи данных UDP иTCP используются для того, чтобы указать в своих заголовках сегментов номер порта назначения и источник. Номер порта – это 16-разрядное число без знака. Оно может находится в пределах от 0 до 65535. TCP порты тем не менее не могут использовать номер 0. Для UDP порт источника не обязателен. Равное нулю значение означает его отсутствие. Данный процесс связывает входные или выходные каналы посредством транспортного протокола, номера порта и адреса IP через интернет сокет. Данный процесс также известен как связывание. Он дает возможность приема и передачи информации через сеть. Сетевое ПО операционной системы используется для передачи исходящих данных всех портов приложений в сеть. Также оно осуществляет переадресацию прибывающих сетевых пакетов путем сопоставления номера и IP адреса. К определенному IP адресу и комбинации портов, используя один и тот же транспортный протокол, можно привязать только один процесс. Сбои в работе приложений, которые также называют конфликтами, возникают в тех случаях, когда сразу несколько программ пытаются связаться с одними и теми же номерами портов на том же IP адресе, используя один и тот же протокол.

Как они применяются

Приложения, которые реализуют общие службы, довольно часто используют специально зарезервированный и известный список портов UDP и TCP для приема запросов на обслуживание клиентов. Данный процесс также известен под названием прослушивание. Он включает в себя получение запроса с хорошо известного порта и установление диалога между клиентом и сервером один к другому при использовании одного и того же номера локального порта. Другие клиенты могут продолжать подключаться. Это возможно, поскольку соединение TCP идентифицируется как цепочка, которая состоит из локального и удаленного портов и адресов. Стандартные порты UDP и TCP могут быть определены по соглашению под контролем IANA или Internet Assigned Numbers Authority. Как правило, ядро сетевых сервисов, прежде всего это World Wide Web, использует небольшие номера портов, меньше 1024. Во многих ОС для приложений для привязки к ним требуются специальные привилегии. По этой причине они часто считаются критическими для работы сетей IP. Конечный клиент соединения с другой стороны, как правило, использует большее их количество, выделенных для краткосрочного использования. По этой причине и существуют так называемые эфемерные порты.

Структура

Порты TCP закодированы в заголовке пакета транспортного пакета. Они легко могут быть интерпретированы не только принимающими и передающими ПК, но и другими компонентами сетевой инфраструктуры. Межсетевые экраны в частности, как правило, настроены на различение пакетов в зависимости от номеров портов назначения и их источника. Классическим примером этому является перенаправление. Попытки подключения последовательно к диапазону портов на одном компьютере также известны как их сканирование. Подобные процедуры, как правило, связаны либо с попытками злонамеренного сбоя, либо с тем, что сетевые администраторы специально ищут возможные уязвимости для того, чтобы предотвратить подобные нападения. Действия, направленные на открытие TCP порта, регистрируются и контролируются при помощи компьютеров. Данная техника использует целый ряд запасных соединений для того, чтобы обеспечить бесперебойное взаимодействие с сервером.

Примеры использования

Основной пример, в котором активно применяются порты UDP иTCP, это почтовая система Интернет. Сервер используется для работы с электронной почтой. В целом он нуждается в двух услугах. Первый сервис применяется для транспортировки по электронной почте и с других серверов. Достигается это при помощи Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Приложение службы SMTP, как правило, прослушивает порт TCP номер 25 для того, чтобы обрабатывать входящие запросы. Другая услуга представляет собой POP или IMAP. Они необходимы для клиентских приложений в электронной почте на машинах пользователей для того, чтобы получать с сервера сообщения электронной почты. Прослушиваются службами POP номера с порта TCP 110. Все указанные выше службы могут запускаться на одном и том же хост-компьютере. Номер порта, когда это происходит, отличает сервис, запрашиваемый удаленным устройством. Если номер порта прослушивания сервера определен корректно, данный параметр для клиента определяется из динамического диапазона. Клиенты и сервер по отдельности в некоторых случаях используют определенные порты TCP, которые назначены в IANA. В качестве наглядного примера можно привести DHCP. Здесь клиентом в любом случае используется UDP 68, а сервером UDP 67.

Использование в URL-адресах

Иногда номера портов хорошо видны в интернете или на других унифицированных указателях информационных ресурсов, вроде URL. HTTP по умолчанию использует порт TCP 80, а HTTPS – порт 443. Также существуют и другие вариации. Так, например, адрес URL http://www.example.com:8080/pathуказывает на то, что веб-браузер вместо сервера HTTP подключается к 8080.

Список портов UDP и TCP

Как уже было отмечено ранее, IANA или InternetA ssigned Numbers Authority, несет ответственность за глобальную координацию DNS-Root, адресации IP и других ресурсов интернет протокола.  Эти процедуры включают в себя регистрацию часто используемых портов для известных интернет-сервисов. Все номера портов разделены между собой на три диапазона: хорошо известные, зарегистрированные и частные или динамические. Известными называют порты, имеющие номера от 0 до 1023. Их также называют системными. Требования, которые предъявляются к новым значения в данном диапазоне, являются более строгими, чем для других регистраций.

Примеры

К примерам портов, находящихся в списке известных, можно отнести:

  • TCP 443 порт – HTTPS;
  • 21 – File Transfer Protocol;
  • 22- Secure Shell;
  • 25 – простой протокол передачи почты STMP;
  • 53 – система доменных имен DNS;
  • 119 – протокол передачи сетевых новостей или NNTP;
  • 80 – протокол передачи гипертекста HTTP;
  • 143 – Internet Message Access Protocol;
  • 123 – протокол сетевого времени NTP;
  • 161- простой протокол управления сетью SNMP.

Зарегистрированные порты обязательно имеют номера от 1024 до 49151. Internet Assigned Numbers Authority поддерживает официальный перечень всех известных и зарегистрированных диапазонов. Частотные или динамические порты находятся в диапазоне от 29152 до 65535. Одним из вариантов использования данного диапазона являются временные порты.

История создания

Концепция номеров портов была разработана ранними создателями ARPANET. Она разрабатывалась в условиях неформального сотрудничества между авторами программного обеспечения и системными администраторами. В то время еще не использовался термин «номер порта». Номерной ряд удаленного хоста представлял собой 40-битное число. Первые 32 бита напоминали сегодняшний адрес IPv4. Наиболее значимыми при этом являлась первые 8 бит. Менее значимая часть числа (это биты с 33 по 40) обозначали объект под названием AEN. Он представлял собой прототип современного номера порта. Впервые создание каталога номеров сокета было предложено 26 марта 1972 года. Администраторов сети тогда призвали описать каждый постоянный номер на предмет сетевых услуг и его функций. Данный каталог впоследствии был опубликован в RFC 433 зимой 1972 года. В него вошел список хостов, их номера портов и соответствующая функция, используемая в каждом узле в сети. Впервые официальные значения номеров портов были задокументированы в мае 1972 года.  Тогда же была предложена и специальная административная функция для ведения данного реестра. В первый список портов TCP вошло 256 значений AEN.Они были разделены на следующие диапазоны:

— от 0 до 63 – стандартные функции всей сети;

— от 64 до 127 – хост-специфичные функции;

— от 128 до 239 – функции, зарезервированные для будущего использования;

— от 240 до 255 – любая экспериментальная функция.

Термином AEN в начале существования ARPANET также называли имя сокета, которое применялось с первоначальным протоколом соединения и компонентом программы для управления сетью или NCP. В данном случае NCP представлял собой предшественника современных интернет-протоколов, которые используют порты TCP/IP.

типов компьютерных портов и их функции — Svanews

Порт ПК — это интерфейс, точка соединения или мост между компьютером и его периферийными устройствами. некоторые из них: мышь, клавиатура, монитор или дисплей, принтер, динамик, флэш-накопитель и так далее.

Основная цель компьютерного порта — действовать в качестве лингвиста, который помогает компьютеру понимать периферийные устройства, собирать или передавать данные и т. Д.

Порт компьютера дополнительно называется коммуникационным портом, потому что он отвечает за связь между ПК и его периферийными устройствами.Гнездовой конец разъема часто называют портом, и он всегда находится на материнской плате. В компьютерах порты связи делятся на 2 типа, в зависимости от типа или протокола, используемых для связи. Это последовательные порты и параллельные порты.

Последовательный порт — это интерфейс, через который периферийные устройства могут быть подключены с использованием последовательного протокола, который предусматривает передачу данных по одному биту за раз по одной линии связи. Наиболее распространенным типом портов может быть D-Subminiature или D-sub разъем, по которому передаются сигналы RS-232.

Параллельный интерфейс — это интерфейс, который обеспечивает связь между портативным компьютером и его периферийным устройством в параллельном режиме, то есть информация передается в обоих направлениях, внутрь и наружу, используя более одного канала связи.

Здесь я попытаюсь осветить и представить различные типы портов.

PS / 2

Разъем

PS / 2 разработан IBM для подключения мыши и клавиатуры. Он был представлен в серии компьютеров IBM Personal Systems / 2, отсюда и название разъема PS / 2.Разъемы PS / 2 имеют пурпурный цвет для клавиатуры и зеленый для мыши.

PS / 2 — это 6-контактный разъем DIN. Схема выводов гнездового разъема PS / 2 показана ниже.

Несмотря на то, что расположение контактов мыши и клавиатуры на портах PS / 2 одинаковое, компьютеры не распознают устройство при подключении к неправильному порту.

Последовательный порт

Хотя связь в PS / 2 и USB является последовательной, технически термин «последовательный порт» используется для обозначения интерфейса, совместимого со стандартом RS-232.Есть два типа последовательных портов, которые обычно встречаются на компьютере: DB-25 и DE-9.

DB-25

DB-25 — вариант разъема D-sub и оригинальный порт для последовательной связи RS-232. Они были разработаны как основной порт для последовательных соединений с использованием протокола RS-232, но для большинства приложений не требовались все контакты.

Следовательно, DE-9 был разработан для последовательной связи на основе RS-232, в то время как DB-25 редко использовался в качестве последовательного порта и часто использовался в качестве параллельного порта принтера в качестве замены 36-контактного параллельного разъема Centronics.

DE-9 или RS-232 или COM-порт

DE-9 — основной порт для последовательной связи RS-232. Это разъем D-sub с оболочкой E, который часто ошибочно называют DB-9. Порт DE-9 также называется COM-портом и обеспечивает полнодуплексную последовательную связь между компьютером и его периферией.

Некоторыми из приложений порта DE-9 являются последовательный интерфейс с мышью, клавиатурой, модемом, источниками бесперебойного питания (ИБП) и другими внешними устройствами, совместимыми с RS-232.

Распиновка порта DE-9 показана ниже

Использование портов DB-25 и DE-9 для связи сокращается, и их заменяют USB или другие порты.

Параллельный порт или 36-контактный порт Centronics

Параллельный порт — это интерфейс между компьютером и периферийными устройствами, такими как принтеры, с параллельной связью. Порт Centronics — это 36-контактный порт, который был разработан как интерфейс для принтеров и сканеров, поэтому параллельный порт также называется портом Centronics.

До широкого использования портов USB в принтерах очень часто использовались параллельные порты. Позже порт Centronics был заменен портом DB-25 с параллельным интерфейсом.

Аудиопорты

Аудио порты используются для подключения динамиков или других устройств вывода звука к компьютеру. Аудиосигналы могут быть аналоговыми или цифровыми, и в зависимости от этого порт и соответствующий ему разъем различаются.

Разъемы объемного звука или разъем TRS 3,5 мм

Это наиболее часто встречающийся аудиопорт, который можно использовать для подключения стереонаушников или каналов объемного звука. Система с 6 разъемами включена в большинство компьютеров для аудиовыхода, а также для подключения микрофона.

6 разъемов имеют цветовую маркировку: синий, салатовый, розовый, оранжевый, черный и серый. Эти 6 разъемов могут использоваться для конфигурации объемного звука до 8 каналов

S / PDIF / TOSLINK

Формат цифрового интерфейса Sony / Phillips (S / PDIF) — это аудиосвязь, используемая в домашних медиа. Он поддерживает цифровое аудио и может передаваться с помощью коаксиального аудиокабеля RCA или оптоволоконного разъема TOSLINK.

Большинство компьютерных домашних развлекательных систем оснащены S / PDIF через TOSLINK.TOSLINK (Toshiba Link) — это наиболее часто используемый цифровой аудиопорт, который может поддерживать 7.1-канальный объемный звук с помощью всего одного кабеля. На следующем изображении порт справа — это порт S / PDIF.

Видео порты

Порт VGA

Порт

VGA используется во многих компьютерах, проекторах, видеокартах и ​​телевизорах высокой четкости. Это разъем D-sub, состоящий из 15 контактов в 3 ряда. Разъем называется ДЭ-15.

Порт

VGA — это основной интерфейс между компьютерами и более старыми ЭЛТ-мониторами.Даже современные ЖК-мониторы и светодиодные мониторы поддерживают порты VGA, но качество изображения ухудшается. VGA передает аналоговые видеосигналы с разрешением до 648X480.

С увеличением использования цифрового видео порты VGA постепенно заменяются портами HDMI и Display. Некоторые ноутбуки оснащены встроенными портами VGA для подключения к внешним мониторам или проекторам. Распиновка порта VGA показана ниже.

Цифровой видеоинтерфейс (DVI)

DVI — это высокоскоростной цифровой интерфейс между контроллером дисплея, таким как компьютер, и устройством отображения, таким как монитор.Он был разработан с целью передачи цифровых видеосигналов без потерь и замены аналоговой технологии VGA.

Существует три типа разъемов DVI в зависимости от передаваемых сигналов: DVI-I, DVI-D и DVI-A. DVI-I — это порт DVI со встроенными аналоговыми и цифровыми сигналами. DVI-D поддерживает только цифровые сигналы, а DVI-A поддерживает только аналоговые сигналы.

Цифровые сигналы могут быть как одинарными, так и двойными, где одиночный канал поддерживает цифровой сигнал с разрешением до 1920X1080, а двойной канал поддерживает цифровой сигнал с разрешением до 2560X1600.На следующем изображении сравниваются структуры типов DVI-I, DVI-D и DVI-A, а также их распиновка.

Мини-DVI

Mini — порт DVI разработан Apple как альтернатива порту Mini-VGA и физически аналогичен таковому. Он меньше обычного порта DVI.

Это 32-контактный порт, способный передавать сигналы DVI, композитный, S-Video и VGA с соответствующими адаптерами. На следующем изображении показан порт Mini — DVI и совместимый с ним кабель

.

Микро — DVI

Порт

Micro-DVI, как следует из названия, физически меньше Mini-DVI и способен передавать только цифровые сигналы.

Этот порт может быть подключен к внешним устройствам с интерфейсами DVI и VGA, и требуются соответствующие адаптеры. На следующем изображении порт Micro-DVI можно увидеть рядом с портами для наушников и USB.

Порт дисплея

Display Port — это интерфейс цифрового дисплея с дополнительным многоканальным звуком и другими формами данных. Display Port разработан с целью замены портов VGA и DVI в качестве основного интерфейса между компьютером и монитором.

Последняя версия Display-Port 1.3 поддерживает разрешение до 7680 X 4320.

Порт дисплея имеет 20-контактный разъем, что намного меньше по сравнению с портом DVI и обеспечивает лучшее разрешение. Схема выводов порта дисплея показана ниже.

Разъем RCA

Разъем

RCA позволяет передавать композитные видео- и стереофонические аудиосигналы по трем кабелям. Композитное видео передает аналоговые видеосигналы, а разъем выполнен в виде разъема RCA желтого цвета.

Видеосигналы передаются по одному каналу вместе с импульсами строчной и кадровой синхронизации с максимальным разрешением 576i (стандартное разрешение).

Красный и белый разъемы используются для стереофонических аудиосигналов (красный для правого канала и белый для левого канала).

Компонентное видео

Component Video — это интерфейс, в котором видеосигналы разделяются более чем на два канала, и качество видеосигнала выше, чем у композитного видео.

Как и композитное видео, компонентное видео передает только видеосигналы, и для стереозвука необходимо использовать два отдельных разъема. Компонентный видеопорт может передавать как аналоговые, так и цифровые видеосигналы.

Порты обычно встречающегося компонентного видео используют 3 разъема и имеют цветовую кодировку: зеленый, синий и красный.

S-видео

Разъем

S-Video или отдельный видеосигнал используется для передачи только видеосигналов. Качество изображения лучше, чем у композитного видео, но имеет меньшее разрешение, чем у компонентного видео.

Порт S-Video обычно черного цвета и присутствует на всех телевизорах и большинстве компьютеров. Порт S-Video выглядит как порт PS / 2, но состоит всего из 4 контактов.

Лучший порт для настольного компьютера для ПК — отличные предложения на порт для настольного ПК от глобальных продавцов портов для настольных ПК

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для порта настольного компьютера. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший порт для настольного ПК вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели порт для настольного компьютера на AliExpress.С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в порте для настольного компьютера и думаете о выборе аналогичного продукта, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести port pc для настольного компьютера по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Компонент ПК

— Предложение услуг хорошего качества Цена новых бывших в употреблении компьютеров Ноутбуки Ноутбуки Системные бренды настольных ПК Клон: Asus Acer Apple Dell HP Compaq Samsung Lenovo IBM ThinkPad NEC Toshiba Sony Gateway Onkyo Fujitsu MSI Gigabyte Singtech Prolink

Новый Intel Extrem Edition Core i9 2020


Поддержка LGA 2066 МБ X299

Core ™ i9-10980XE 24.Кэш 75 МБ, до 4,60 ГГц 18 ядер 36 потоков = 1099

долларов США

Core ™ i9-10940X Кэш 19,25 МБ, до 4,60 ГГц 14 ядер 28 потоков = 839 долл. США

Core ™ i9-10920X Кэш 19,25 МБ, до 4,60 ГГц 12 ядер 24 потока = 729 долл. США

Core ™ i9-10900X Кэш 19,25 МБ, до 4,50 ГГц 10 ядер 24 потока = 599

долларов США

D $ 10/05072020

Новый Intel Extrem Edition Core i9 2020


Поддержка LGA 2066 МБ X299

Core ™ i9-10980XE 24.Кэш 75 МБ, до 4,60 ГГц 18 ядер 36 потоков = 1049

долларов США

Core ™ i9-10940X Кэш 19,25 МБ, до 4,60 ГГц 14 ядер 28 потоков = 799 долл. США

Core ™ i9-10920X Кэш 19,25 МБ, до 4,60 ГГц 12 ядер 24 потока = 685 долл. США

Core ™ i9-10900X Кэш 19,25 МБ, до 4,50 ГГц 10 ядер 24 потока = 579 долл. США

D $ 10/05072020

Новый Intel 10-го поколения 2020


Поддержка LGA 1200 и 1151

Intel® Core ™ i9-10900K 20 МБ кэш-памяти, до 5.30 ГГц 10Core 20threads = 575 $

Intel® Core ™ i9-10900KF 20 МБ кэш-памяти, до 5,30 ГГц 10 ядер, 20 потоков = 549 долл. США

Intel® Core ™ i9-10900 20 МБ кэш-памяти, до 5,20 ГГц 10 ядер, 20 потоков = 489 долл. США

Intel® Core ™ i9-9900 16 МБ кэш-памяти, до 5,00 ГГц, 8 ядер, 16 потоков = 399 долл. США

D $ 5/05072020

Новый Intel 10-го поколения 2020


Поддержка LGA 1200 и 1151

Intel® Core ™ i9-10900K 20 МБ кэш-памяти, до 5.30 ГГц 10Core 20threads = 545 $

Intel® Core ™ i9-10900KF 20 МБ кэш-памяти, до 5,30 ГГц 10 ядер, 20 потоков = 519 долл. США

Intel® Core ™ i9-10900 20 МБ кэш-памяти, до 5,20 ГГц 10 ядер, 20 потоков = 459 долл. США

Intel® Core ™ i9-9900 16 МБ кэш-памяти, до 5,00 ГГц, 8 ядер, 16 потоков = 379 долл. США

D $ 5/05072020

Новый Intel 10-го поколения 2020


Поддержка LGA 1200

Intel® Core ™ i7-10700K 16 МБ кэш-памяти, до 5.10 ГГц 8Core 16threads = 425 $

Intel® Core ™ i7-10700KF 16 МБ кэш-памяти, до 5,10 ГГц, 8 ядер, 16 потоков = 410 долл. США

Intel® Core ™ i7-10700 16 МБ кэш-памяти, до 5,10 ГГц, 8 ядер, 16 потоков = 340 долл. США

Intel® Core ™ i7-10700F 16 МБ кэш-памяти, до 5,10 ГГц, 8 ядер, 16 потоков = 335 долл. США

D $ 5 / 00-14-04-09

Новый Intel 10-го поколения 2020


Поддержка LGA 1200

Intel® Core ™ i7-10700K 16 МБ кэш-памяти, до 5.10 ГГц 8Core 16threads = 390 $

Intel® Core ™ i7-10700KF 16 МБ кэш-памяти, до 5,10 ГГц, 8 ядер, 16 потоков = 390 долл. США

Intel® Core ™ i7-10700 16 МБ кэш-памяти, до 5,10 ГГц, 8 ядер, 16 потоков = 325 долл. США

Intel® Core ™ i7-10700F 16 МБ кэш-памяти, до 5,10 ГГц, 8 ядер, 16 потоков = 320 долл. США

D $ 5 / 00-14-04-09

Новый Intel 10-го поколения 2020


Поддержка LGA 1200

Intel® Core ™ i5-10600K 12 МБ кэш-памяти, до 4.8 ГГц, 6 ядер, 12 потоков = 285 $

Intel® Core ™ i5-10500 12 МБ кэш-памяти, до 4,5 ГГц, 6 ядер, 12 потоков = 209 долл. США

Intel® Core ™ i5-10400 12 МБ кэш-памяти, до 4,3 ГГц, 6 ядер, 12 потоков = 190 долл. США

Intel® Core ™ i5-10400F 12 МБ кэш-памяти, до 4,3 ГГц, 6 ядер, 12 потоков = 175 долл. США

Intel® Core ™ i3-10100 6 МБ кэш-памяти, до 4,3 ГГц, 4 ядра, 8 потоков = 125 долл. США

D $ 5/05072020 / 07-46-00-02-19

Новый Intel 10-го поколения 2020


Поддержка LGA 1200

Intel® Core ™ i5-10600K 12 МБ кэш-памяти, до 4.8 ГГц, 6 ядер, 12 потоков = 275 $

Intel® Core ™ i5-10500 12 МБ кэш-памяти, до 4,5 ГГц, 6 ядер, 12 потоков = 199 долларов США

Intel® Core ™ i5-10400 12 МБ кэш-памяти, до 4,3 ГГц, 6 ядер, 12 потоков = 185 долл. США

Intel® Core ™ i5-10400F 12 МБ кэш-памяти, до 4,3 ГГц, 6 ядер, 12 потоков = 165 долл. США

Intel® Core ™ i3-10100, 6 МБ кэш-памяти, до 4,3 ГГц, 4 ядра, 8 потоков = 120 долларов США

D $ 5 // 07-46-00-02-19

Новый Intel 9-го поколения 2019


Поддержка LGA 1151

Intel® Core ™ i7-9700K 12 МБ кэш-памяти, до 4.70 ГГц, 6 ядер, 8 потоков = 345

долларов США

Intel® Core ™ i7-9700KF 12 МБ кэш-памяти, до 4,70 ГГц, 6 ядер, 8 потоков = 315 долл. США

Intel® Core ™ i7-9700 12 МБ кэш-памяти, до 4,70 ГГц, 6 ядер, 8 потоков = 295 долл. США

Intel® Core ™ i7-9700F 12 МБ кэш-памяти, до 4,70 ГГц, 6 ядер, 8 потоков = 295 долл. США

D $ 5/05072020

Новый Intel 9-го поколения 2019


Поддержка LGA 1151

Intel® Core ™ i7-9700K 12 МБ кэш-памяти, до 4.70 ГГц, 6 ядер, 8 потоков = 325

долл. США

Intel® Core ™ i7-9700KF 12 МБ кэш-памяти, до 4,70 ГГц, 6 ядер, 8 потоков = 299 долл. США

Intel® Core ™ i7-9700 12 МБ кэш-памяти, до 4,70 ГГц, 6 ядер, 8 потоков = 275 долларов США

Intel® Core ™ i7-9700F 12 МБ кэш-памяти, до 4,70 ГГц, 6 ядер, 8 потоков = 275 долл. США

D $ 5/05072020

Новый Intel 9-го поколения 2019


Поддержка LGA 1151

Intel® Core ™ i5-9400F, 9 МБ кэш-памяти, до 4.10 ГГц, 6 ядер, 6 потоков = $ 165

Intel® Core ™ i3-9100, 6 МБ кэш-памяти, до 4,20 ГГц, 4 ядра, 4 потока = 89 долл. США

Intel® Core ™ i3-8100 (6 МБ кэш-памяти, до 3,00 ГГц) 4 ядра 4 потока = 80 долл. США

D $ 5/05072020

Новый Intel 9-го поколения 2019


Поддержка LGA 1151

Intel® Core ™ i5-9400F, 9 МБ кэш-памяти, до 4.10 ГГц, 6 ядер, 6 потоков = 139

долл. США

Intel® Core ™ i3-9100, 6 МБ кэш-памяти, до 4,20 ГГц, 4 ядра, 4 потока = 79 долл. США

Intel® Core ™ i3-8100 (6 МБ кэш-памяти, до 3,00 ГГц) 4 ядра 4 потока = 69

долл. США

D $ 5/050720200

Новый Intel 8-го поколения 2019


Поддержка LGA 1151

Intel® Core ™ i7-8700 (12 МБ кэш-памяти, до 4.60 ГГц) 6Core 12Threads = 299 долларов США и 250 долларов США. Специальная акция для клиентов, собирающих ПК

.

Intel® Core ™ i3-8300 (8 МБ кэш-памяти, до 3,7 ГГц) 4Core 4Threads = 99 и 79 долларов США. Специальное предложение для клиентов, собирающих ПК

Intel® Core ™ i3-8100 (6 МБ кэш-памяти, до 3,00 ГГц) 4Core 4Threads = 80 и 69 долларов Специальная акция для клиентов, собирающих ПК

D $ 5/05072020

Новый Intel 10-го поколения 2020


Поддержка LGA 1200

Процессор Intel® Core ™ i7-7700 (8 МБ кэш-памяти, до 4.2 ГГц) = 250 долларов США и 189 долларов США. Специальная акция для пользователей ПК

.

Процессор Intel® Core ™ i5-7500 (6 МБ кэш-памяти, до 4,10 ГГц) = 169 долларов США и 149 долларов США. Специальная акция для клиентов, собирающих ПК

.

— Процессор Intel® Core ™ i3-7100 (3 МБ кэш-памяти, 3,90 ГГц) = 99 и 69 долларов Специальная акция для клиентов, собирающих ПК

D $ 5/05072020

AMD РЕЗЬБОВАЯ МАШИНА EXTREME


РОЗЕТКА TRX4

— AMD Ryzen ™ Threadripper ™ 3990X 2.Базовая частота 9 ГГц и максимальная частота ускорения 4,3 ГГц, 64 ядра, 128 потоков = 3999 долларов США (

)

— AMD Ryzen ™ Threadripper ™ 3970X (базовая частота 3,7 ГГц и максимальная частота разгона до 4,5 ГГц), 32 ядра, 64 потока = 2099 долл. США

— AMD Ryzen ™ Threadripper ™ 1900X базовая частота 3,8 ГГц и максимальная частота ускорения 4,0 ГГц 8 ядер, 16 потоков = 299 долларов США

D $ 10/05072020

AMD РЕЗЬБОВАЯ МАШИНА EXTREME


РОЗЕТКА TRX4

— AMD Ryzen ™ Threadripper ™ 3990X 2.Базовая частота 9 ГГц и максимальная частота ускорения 4,3 ГГц 64 ядра 128 потоков = 3 849 долл. США

— AMD Ryzen ™ Threadripper ™ 3970X (базовая частота 3,7 ГГц и максимальная частота разгона до 4,5 ГГц), 32 ядра, 64 потока = 1 999 долл. США

— AMD Ryzen ™ Threadripper ™ 1900X базовая частота 3,8 ГГц и максимальная частота разгона 4,0 ГГц 8 ядер, 16 потоков = 249 долларов США

D $ 10/05072020

Новый AMD Ryzen ™ 5000 серии


РОЗЕТКА AM4 X570 И B550 СЕРИИ

— AMD Ryzen ™ 9 5950X 3.5 ГГц 64 МБ кэш-памяти 16 ядер 32 потока = 949

долларов США

— AMD Ryzen ™ 9 5900X, 3,7 ГГц, 64 МБ кэш-памяти, 12 ядер, 24 потока = 619 долл. США

— AMD Ryzen ™ 7 5800X 3,8 ГГц, кэш 32 МБ, 8 ядер, 16 потоков = 519 долл. США

— AMD Ryzen ™ 5 5600X, 3,7 ГГц, 32 МБ кэш-памяти, 6 ядер, 12 потоков = 359 долл. США

D $ 5/05072020

Новый AMD Ryzen ™ 5000 серии


РОЗЕТКА AM4 X570 И B550 СЕРИИ

— AMD Ryzen ™ 9 5950X 3.5 ГГц, 64 МБ кэш-памяти, 16 ядер, 32 потока = 899

долларов США.

— AMD Ryzen ™ 9 5900X, 3,7 ГГц, 64 МБ кэш-памяти, 12 ядер, 24 потока = 585 долл. США

— AMD Ryzen ™ 7 5800X 3,8 ГГц, кэш 32 МБ, 8 ядер, 16 потоков = 489 долл. США

— AMD Ryzen ™ 5 5600X, 3,7 ГГц, 32 МБ кэш-памяти, 6 ядер, 12 потоков = 335 долл. США

D $ 5/05072020

Новый AMD Ryzen ™

3-го поколения


РАЗЪЕМ AMD AM4 X570 СЕРИИ

— AMD Ryzen ™ 7 3800X 3.9 ГГц, 32 МБ кэш-памяти, 8 ядер, 16 потоков = 389

долларов США

— AMD Ryzen ™ 7 3700X 3,6 ГГц, 32 МБ кэш-памяти, 8 ядер, 16 потоков = 349 долл. США

— AMD Ryzen ™ 5 3400G 4,2 ГГц, 4 ядра, 8 потоков с кулером Wraith Spire = $ 155

— AMD Ryzen ™ 2 3200G 4,0 ГГц, 4 ядра, 4 потока = 115

долларов США

D $ 5/05072020

Новый AMD Ryzen ™

3-го поколения


РАЗЪЕМ AMD AM4 X570 СЕРИИ

— AMD Ryzen ™ 7 3800X 3.9 ГГц 32 МБ кэш-памяти 8 ядер 16 потоков = 349

долларов США

— AMD Ryzen ™ 7 3700X 3,6 ГГц, кэш 32 МБ, 8 ядер, 16 потоков = 319 долл. США

— AMD Ryzen ™ 5 3400G 4,2 ГГц, 4 ядра, 6 потоков с кулером Wraith Spire = $ 135

— AMD Ryzen ™ 2 3200G 4,0 ГГц, 4 ядра, 4 потока = 99 долл. США

D $ 5/05072020

Термопаста Aerocool


Модель: Baraf

Цена = 2

$

Код: D1 / 100618

.

Термопаста Cooler Master


Модель: EXTREME FUSION X1

Цена =

$

Код: D4 / 100618

.

Термопаста Cooler Master


Модель: Thermal FUSION 400

Цена =

$

Код: D4 / 100618

.

Термопаста Cooler Master


Модель: MasterGel

Цена =

$

Код: D4 / 100618

.

Бренд: Cooler Master


Модель: Wraith Ripper AMD TRX4 и TR4

Цена = 119 $

Код: D100 / 0610202040

Бренд: Cooler Master


Модель: MasterAir MA621P TRX и TR4

Цена = 55 $

Код: D45 / 0610202037

Бренд: Cooler Master


Модель MasterLiquid ML240 TRX & TR4

Цена = 90 $

Код: D100 / 061020201

Бренд: Cooler Master


Модель: MasterLiquid ML360 TRX и TR4

Цена = 99 $

Код: D84 / 0610202022

Бренд: Cooler Master


Модель: MASTERAIR MA620M

Цена = 75 $

Код: D70 / 0610202046

Бренд: Cooler Master


Модель: MA410M Gaming TUF Edition

Цена = 59 $

Код: D50 / 0610202036

Бренд: Cooler Master


Модель: MasterAir MA410M Gaming

Цена = 59 $

Код: D50 / 0610202046

Бренд: Cooler Master


Модель: MasterAir G100M

Цена = 35 $

Код: D30 / 0610202064

Бренд: Cooler Master


Модель: MasterAir HYPER T20

Цена = 15 $

Код: D12 / 06102020131

Торговая марка: XIGMATEK


Модель: WINPOWER PRO

Цена = 45 $

Код: D40 / 01022020

Торговая марка: XIGMATEK


Модель: WINPOWER WP1264

Цена = 29 $

Код: D24 / 01022020

Торговая марка: XIGMATEK


Модель: WINPOWER PRO

Цена =

$

Код: D40 / 01022020

.

Бренд: LIAN LI


Модель: Galahad AIO 240 Silver

Цена = 125 $

Код: D115 / 01102020

Бренд: LIAN LI


Модель: Galahad AIO 240 BLACK

Цена = 125 $

Код: D115 / 01102020

Бренд: LIAN LI


Модель: Galahad AIO 360 Silver

Цена = 149 $

Код: D134 / 01102020

Бренд: LIAN LI


Модель: Galahad AIO 360 Black

Цена = 149 $

Код: D134 / 01102020

Бренд: Cooler Master


Модель: ML360P SILVER EDITION

Цена = 145 $

Код: D130 / 0610202057

Бренд: Cooler Master


Модель: MasterLiquid ML360R RGB

Цена = 115 $

Код: D100 / 061020204

Бренд: Cooler Master


Модель: MasterLiquid ML360L ARGB V2

Цена = 99 $

Код: D85 / 0610202015

Бренд: Cooler Master


Модель: MasterLiquid ML240P MIRAGE

Цена = 109 $

Код: D95 / 0610202015

Бренд: Cooler Master


Модель: MasterLiquid ML240R RGB

Цена = 95 $

Код: D85 / 0610202018

Бренд: Cooler Master


Модель: MasterLiquid ML120RS RGB

Цена = 80 $

Код: D75 / 06102020171

Бренд: Cooler Master


Модель: MasterLiquid ML240L RGB V2

Цена = 75 $

Код: D65 / 0610202078

Бренд: Cooler Master


Модель: MasterLiquid ML120L RGB V2

Цена = 59 $

Код: D50 / 0610202076

Торговая марка: XIGMATEK


Модель: XIGMATEK AURORA 360

Цена = 99 $

Код: D89 / 230319

Торговая марка: XIGMATEK


Модель: XIGMATEK AURORA Arctic

Цена = 85 $

Код: D75 / 230319

Торговая марка: XIGMATEK


Модель: XIGMATEK AURORA 240

Цена = 79 $

Код: D69 / 230319

.

Торговая марка: XIGMATEK


Модель: XIGMATEK AURORA 120

Цена = 59 $

Код: D49 / 230319

Бренд: AEROCOOL


Модель: AEROCOO PULSE L240

Цена = 85 $

Код: D75 / 030818

.

Марка: AEROCOOL


Модель: AEROCOO PULSE L120

Цена = 59 $

Код: D49 / 030818

.

Марка: AEROCOOL


Модель: AEROCOOL P7-L240 RGB

Цена = 79 $

Код: D69 / 230319

.

Торговая марка: Thermaltake


Модель: ВОДА 3.0 X240 RGB

Цена = 99 $

Код: D0 / 080818

.

Торговая марка: NZXT


Модель: KRAKEN Z63

Цена = 259 $

Код: D239 / 01102020

Торговая марка: NZXT


Модель: KRAKEN Z73

Цена = 269 $

Код: D254 / 01102020

Торговая марка: NZXT


Модель: KRAKEN Z63

Цена = 259 $

Код: D239 / 01102020

Бренд: NZXT


Модель: NZXT PUCK

Цена = 17 $

Код: D15 / 01102020

Бренд: NZXT


Модель: KRAKEN X53

Цена = 145 $

Код: D135 / 01102020

Торговая марка: NZXT


Модель: KRAKEN X63

Цена = 155 $

Код: D145 / 01102020

Торговая марка: NZXT


Модель: KRAKEN X73

Цена = 179 $

Код: D164 / 01102020

Торговая марка: NZXT


Модель: KRAKEN X72

Цена = 145 $

Код: D130 / 01102020

Торговая марка: CORSAIR


Модель: iCUE h200i RGB PRO XT

Цена = 135 $

Код: D130 / 300119 (3)

Торговая марка: CORSAIR


Модель: iCUE h215i RGB PRO XT

Цена = 149 $

Код: D144 / 300119 (4)

Торговая марка: CORSAIR


HYDRO h200i RGB ПЛАТИНОВЫЙ SE

Цена = 179 $

Код: D174 / 300119 (0)

Торговая марка: CORSAIR


Модель: QL120 RGB, 120-мм вентилятор со светодиодной подсветкой RGB, индивидуальная упаковка

Цена = 35 $

Код: D33 / 300119

Бренд: ASUS


Модель: ROG STRIX LC 240 RGB WHITE EDITION

Цена = 175 $

Код: D170 / 160419

Бренд: ASUS


Модель: ROG STRIX LC 240 RGB WHITE EDITION

Цена = 220 $

Код: D215 / 160419

.

Торговая марка: CORSAIR


Модель: ROG STRIX LC 360 RGB

Цена = 219 $

Код: D250 / 010319

.

Бренд: ASUS


Модель: ASUS ROG RYUO-240

Цена = 170 $

Код: D165 / 160419

.

Бренд: ASUS


Модель: ASUS ROG RYUJIN-240

Цена = 215 $

Код: D210 / 160419

.

7 ЛУЧШИХ продвинутых онлайн-сканеров портов в 2020 году

Список лучших продвинутых онлайн-сканеров портов для систем Windows и Mac с подробным сравнением функций:

Port Scanner — это приложение, которое используется для определения открытых портов в сети.Сканирование портов выполняется для получения информации об открытых портах, готовых к приему информации.

Сканеры портов используются программистами, системными и сетевыми администраторами, разработчиками или обычными пользователями. Он используется для сканирования собственной сети на предмет обнаружения уязвимостей до того, как хакеры смогут ее найти.

Проверка фактов: Сканирование портов выполняется сетевыми администраторами для обеспечения безопасности сети и отображения сети. Хакеры также используют этот процесс сканирования портов, чтобы найти открытые порты и воспользоваться им.Использование сканеров портов злоумышленниками со злым умыслом не может быть прямо названо незаконным, пока хакер не совершит какое-либо незаконное действие.

Сканеры портов используются для тестирования сетевой безопасности. Он может обнаруживать наличие устройств безопасности, таких как межсетевые экраны и т. Д. Сканирование портов может выполняться несколькими методами. Как правило, в процессе сканирования портов используются протоколы TCP и UDP.

На изображении ниже описаны пять основных методов сканирования портов.

[источник изображения]

Процесс сканирования портов

Сканирование портов представляет собой пятиэтапный процесс, описанный ниже.

  • Step1: Для сканирования портов необходимы активные хосты. Активные хосты можно обнаружить с помощью процесса сканирования сети.
  • Шаг 2: Этим активным хостам сопоставляются их IP-адреса.
  • Step3: Теперь у нас есть активные хосты, и, таким образом, выполняется процесс сканирования портов. В этом процессе пакеты отправляются на определенные порты на хосте.
  • Step4: Здесь будут анализироваться ответы.
  • Шаг 5: В ходе этого анализа будет получена информация о запущенных службах и выявлены потенциальные уязвимости.

Сканеры портов могут подключаться к широкому диапазону портов или IP-адресов в сети. Он также может подключать один IP-адрес или определенный список портов и IP-адресов. Различные уровни сканирования портов включают базовое сканирование портов, TCP-соединение, стробоскопическое сканирование, скрытое сканирование и т. Д. Он может выполнять множество других различных типов сканирования.

Существует две категории методов сканирования портов: сканирование одного исходного порта и распределенное сканирование портов.

Категории методов сканирования портов показаны на изображении ниже.

[источник изображения]

Pro Совет: Во время сканирования портов или перед использованием сканера портов определите диапазон сети, которую вы хотите сканировать (один IP-адрес или набор портов и IP-адреса). После этого сканер портов должен быть настроен на глубину согласно вашим требованиям.

Список лучших онлайн-сканеров портов

Ниже приводится список самых популярных сканеров портов, которые используются во всем мире.

Сравнение лучших инструментов сканирования портов

Давайте изучим !!

# 1) Сканер портов SolarWinds

Цена: Компания SolarWinds предоставляет сканер портов бесплатно. Стоимость Network Manager начинается с 2995 долларов. Бесплатная пробная версия доступна в течение 30 дней.

Сканер портов SolarWinds — это полностью бесплатный инструмент. Он выявляет уязвимости в сети, сканируя доступные IP-адреса и соответствующие им порты TCP и UDP.SolarWinds также предоставляет диспетчер конфигурации сети. Это коммерческий инструмент.

Особенности:

  • Уменьшено время сканирования с помощью многопоточности.
  • Это позволит вам запустить сканирование из командной строки.
  • Возможность определения DNS-сервера по вашему выбору.
  • Он имеет функцию отслеживания активности подключения пользователей и конечных устройств.
  • Он предоставляет возможность просматривать и редактировать определения имен портов IANA.

Вердикт: Сканер портов SolarWinds — это бесплатный инструмент для выявления сетевых уязвимостей. Для каждого просканированного IP-адреса Post Scanner может создать список открытых, закрытых и отфильтрованных портов.


# 2) NMap

Лучшее для системных администраторов, сетевых инженеров и разработчиков.
Цена: Сканер бесплатных портов

NMap — это сокращение от Network Mapper. Это один из лучших инструментов для сканирования портов и обнаружения сети.Этот бесплатный инструмент с открытым исходным кодом полезен для системных администраторов, DevOps и сетевых инженеров. Инструмент помогает им в аудите безопасности в локальных и удаленных сетях. Он поддерживает платформы Windows, Mac и Linux.

Функции:

  • Он может сканировать и обнаруживать открытые порты в определенных сетях.
  • Обнаруживает потенциальных хостов.
  • Он определяет имя и версию ОС с данными о сети.
  • Он может определять запущенные приложения и их версию.

Вердикт: NMap — это инструмент сетевой безопасности и аудита безопасности. Его также можно использовать для инвентаризации сети, управления графиками обновления служб и мониторинга времени безотказной работы хоста или службы.

Веб-сайт: NMap


# 3) Расширенный сканер портов

Цена: Бесплатно

Расширенный сканер портов — это бесплатный сканер портов, который может бесплатно сканировать сетевые устройства. Он поддерживает платформу Windows.

Функции:

  • Для обнаруженных портов он может идентифицировать запущенные программы.
  • Он имеет функции для удаленного доступа и выполнения команд на удаленном компьютере.
  • Выполняет быстрое многопоточное сканирование портов.
  • Он может выполнять Wake-On-LAN и удаленное выключение ПК.

Вердикт: Advanced Port Scanner — бесплатный инструмент для быстрого сканирования сетевых устройств. Он имеет такие функции, как запуск команд на удаленном компьютере и т. Д.

Веб-сайт: Advanced Port Scanner

Рекомендуемое чтение => Список лучших инструментов сетевой безопасности


# 4) Angry IP Scanner

Лучшее для сетевых администраторов, малых и крупных предприятий, банков и государственных учреждений.
Цена: Бесплатно с открытым кодом.

Angry IP Scanner — это сетевой сканер, который может сканировать локальную сеть и Интернет. Он поддерживает платформы Windows, Mac и Linux. Это бесплатная платформа с открытым исходным кодом, не требующая установки.

Особенности:

  • Это позволит вам экспортировать результаты в любом формате.
  • Инструмент расширяется с помощью различных сборщиков данных.
  • Имеет интерфейс командной строки.
  • Быстро и просто использовать.

Вердикт: Angry IP Scanner — это бесплатный инструмент для сетевого сканирования, поддерживающий Windows, Mac и Linux. Его можно интегрировать с Java через плагин. Он также имеет функции для обнаружения веб-сервера и NetBIOS.

Веб-сайт: Angry IP Scanner


# 5) NetCat

Цена: Бесплатно.

NetCat — это серверный инструмент. Он использует соединение TCP / IP для чтения или записи данных через сетевые соединения.Это может быть отладка сети, а также инструмент исследования, поскольку он может создавать любые типы соединений в зависимости от ваших требований.

Функции:

  • Исходящие и входящие соединения доступны для любых портов и из них.
  • TCP или UDP доступны с любых портов.
  • Обеспечивает туннельный режим.
  • Он имеет встроенные возможности сканирования портов с рандомизатором.
  • Он имеет расширенные параметры использования, такие как буферизованный режим отправки и шестнадцатеричный дамп.

Вердикт: NetCat — надежный инструмент для прямого использования, а также для использования другими программами или скриптами. Он предоставляет гораздо больше встроенных возможностей. Он поддерживает Linux, FreeBSD, NetBSD, Solaris и Mac OS.

Веб-сайт: NetCat

Рекомендуемое чтение => Лучшие инструменты сетевого сканирования


# 6) Unicornscan

Лучшее для участников исследования безопасности и сообществ тестирования.
Цена: Бесплатно.

Unicornscan может сканировать TCP и UDP. Он может найти необычные шаблоны сетевого обнаружения, которые помогут получить более подробную информацию об удаленных ОС и службах.

Функции:

  • Он может выполнять асинхронное сканирование TCP без сохранения состояния.
  • Выполняет асинхронное сканирование UDP.
  • Он имеет сканер IP-портов и может выполнять обнаружение служб.
  • Может обнаруживать ОС удаленных систем.
  • Это позволит вам включить несколько модулей через командную строку.

Вердикт: Unicornscan — это бесплатный инструмент с несколькими функциями, включая возможности асинхронного сканирования TCP и UDP.

Веб-сайт: Unicornscan


# 7) MiTeC Scanner

Лучшее для системных администраторов и обычных пользователей.
Цена: Бесплатно.

MiTeC — это многопоточный инструмент. Это сетевой сканер с расширенными функциями для сканирования ICMP, порта, IP, NetBIOS, ActiveDirectory и SNMP.Он предоставляет несколько функций сканирования, таких как IP-адрес, Mac-адрес, запущенные процессы, дата и время удаленного устройства, зарегистрированный пользователь и т. Д.

Функции:

  • MiTeC имеет функции для Ping Sweep и сканирования открытых портов TCP и UDP. .
  • Он имеет функции для совместного использования ресурсов.
  • Он может обнаруживать доступные интерфейсы для устройств с поддержкой SNMP.
  • Инструмент может отображать основные свойства этих устройств.
  • Это позволит вам экспортировать результаты в формате CSV.
  • Автоматическое определение вашего локального диапазона IP-адресов.

Вердикт: MiTeC Scanner — это бесплатная программа с несколькими функциями сканирования, такими как зарегистрированные пользователи, общие ресурсы, ОС, системное время и время работы и т. Д.

Веб-сайт: MiTeC Scanner


Сетевые сканеры портов

# 8) WhatIsMyIP:

WhatIsMyIP предоставляет IPv4-адрес, IPv6-адрес и поиск IP-адреса. Он может помочь вам в сокрытии IP, изменении IP, IP WHOIS, тестировании скорости Интернета, отслеживании электронной почты и т. Д.Для сканирования портов он предлагает такие пакеты, как Basic, Web Scan, Games и Malicious.

Веб-сайт: WhatIsMyIP

# 9) Pentest-Tools.com:

Этот инструмент поможет вам в обнаружении уязвимостей на веб-сайтах. Его могут использовать тестеры на проникновение, системные администраторы, веб-разработчики и владельцы бизнеса. Он обеспечивает сканирование UDP-портов и сканирование сети OpenVAS. Инструмент может находить открытые TCP-порты. Он может определять версию сервиса и ОС. Он использует NMap для обнаружения.

Веб-сайт: Pentest-Tools.com

Читайте также => Самые мощные инструменты для тестирования на проникновение

# 10) HideMy.name:

HideMy.name — это бесплатный веб-прокси и инструмент конфиденциальности . Он поддерживает платформы Windows, Mac, Linux и Android. У него есть три тарифных плана: 8 долларов в месяц, 2,75 доллара в месяц и 3,33 доллара в месяц. Он имеет такие функции, как неограниченная пропускная способность и гарантия возврата денег.

Предоставляет онлайн-сканер портов.Он может находить открытые порты на компьютере. Он выполняет проверку через сканер NMap.

Веб-сайт: HideMy.name

# 11) IPVoid:

Он предоставляет инструменты для IP-адреса, с помощью которых вы можете найти подробную информацию об IP-адресах, например, проверку IP-адресов, поиск в WHOIS, геолокацию IP и IP для Карты Гугл. Он предоставляет онлайн-средство проверки портов для проверки открытых портов на вашем компьютере. Его можно использовать, чтобы проверить, не заблокированы ли какие-либо порты интернет-провайдером. Его также можно использовать для проверки программного обеспечения брандмауэра.

Веб-сайт: IPVoid

# 12) WhatsmyIP.org:

WhatsmyIP.org имеет инструменты для IP-адреса, сканеры портов, WHOIS, геолокации и т. Д. Он предоставляет сканер портов для тестирования портов сервера, игры Тест порта, тест порта P2P и тест порта приложения.

Веб-сайт: WhatsmyIP.org

Заключение

Как мы видели, большинство сканеров портов являются бесплатными и имеют открытый исходный код. Также доступно множество онлайн-сканеров портов, помимо упомянутых выше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *