0 | TCP и UDP | Reserved | |
1 | TCP и UDP | tcpmux | TCP Port Service Multiplexer |
2 | TCP и UDP | compressnet | Management Utility |
3 | TCP и UDP | compressnet | Compression Process |
4 | TCP и UDP | # | Unassigned |
5 | TCP и UDP | rje | Remote Job Entry |
6 | TCP и UDP | # | Unassigned |
7 | TCP и UDP | echo | Echo (MS: Простые службы TCP/IP (SimpTcp)) |
8 | TCP и UDP | # | Unassigned |
9 | TCP и UDP | discard | Discard (MS: Простые службы TCP/IP (SimpTcp)) |
10 | TCP и UDP | # | Unassigned |
11 | TCP и UDP | systat | Active Users |
12 | TCP и UDP | # | Unassigned |
13 | TCP и UDP | daytime | Daytime (RFC 867) (MS: Простые службы TCP/IP (SimpTcp)) |
14 | TCP и UDP | # | Unassigned |
15 | TCP и UDP | # | Unassigned [was netstat] |
16 | TCP и UDP | # | Unassigned |
17 | TCP и UDP | qotd | Quote of the Day (MS: Простые службы TCP/IP (SimpTcp)) |
18 | TCP и UDP | msp | Message Send Protocol |
19 | TCP и UDP | chargen | Character Generator (MS: Простые службы TCP/IP (SimpTcp)) |
20 | TCP и UDP | ftp-data | File Transfer [Default Data] (MS: Служба публикации FTP (MSFtpsvc)) |
21 | TCP и UDP | ftp | File Transfer [Control] (MS: Служба публикации FTP (MSFtpsvc), Служба шлюза уровня приложения (ALG)) |
22 | TCP и UDP | ssh | SSH Remote Login Protocol |
23 | TCP и UDP | telnet | Telnet (MS: Telnet (TlntSvr)) |
24 | TCP и UDP | any private mail system | |
25 | TCP и UDP | smtp | Simple Mail Transfer (MS: Протокол Simple Mail Transfer Protocol (SMTPSVC), Exchange Server) |
26 | TCP и UDP | # | Unassigned |
27 | TCP и UDP | nsw-fe | NSW User System FE |
28 | TCP и UDP | # | Unassigned |
29 | TCP и UDP | msg-icp | MSG ICP |
30 | TCP и UDP | # | Unassigned |
31 | TCP и UDP | msg-auth | MSG Authentication |
32 | TCP и UDP | # | Unassigned |
TCP и UDP | dsp | Display Support Protocol | |
34 | TCP и UDP | # | Unassigned |
35 | TCP и UDP | any private printer server | |
36 | TCP и UDP | # | Unassigned |
37 | TCP и UDP | time | Time |
38 | TCP и UDP | rap | Route Access Protocol |
39 | TCP и UDP | rlp | Resource Location Protocol |
40 | TCP и UDP | # | Unassigned |
41 | TCP и UDP | graphics | Graphics |
42 | TCP и UDP | nameserver | Host Name Server (MS: Репликация WINS, Служба Windows Internet Name Service (WINS)) |
43 | TCP и UDP | nicname | Who Is |
44 | TCP и UDP | mpm-flags | MPM FLAGS Protocol |
45 | TCP и UDP | mpm | Message Processing Module [recv] |
46 | TCP и UDP | mpm-snd | MPM [default send] |
47 | TCP и UDP | ni-ftp | NI FTP |
48 | TCP и UDP | auditd | Digital Audit Daemon |
49 | TCP и UDP | tacacs | Login Host Protocol (TACACS) |
50 | TCP и UDP | re-mail-ck | Remote Mail Checking Protocol |
51 | TCP и UDP | la-maint | IMP Logical Address Maintenance |
52 | TCP и UDP | xns-time | XNS Time Protocol |
53 | TCP и UDP | domain | Domain Name Server (MS: DNS-сервер (DNS), Общий доступ к подключению Интернета/брандмауэр подключения к Интернету (SharedAccess)) |
54 | TCP и UDP | xns-ch | XNS Clearinghouse |
55 | TCP и UDP | isi-gl | ISI Graphics Language |
56 | TCP и UDP | xns-auth | XNS Authentication |
57 | TCP и UDP | any private terminal access | |
58 | TCP и UDP | xns-mail | XNS Mail |
59 | TCP и UDP | any private file service | |
60 | TCP и UDP | # | Unassigned |
61 | TCP и UDP | ni-mail | NI MAIL |
62 | TCP и UDP | acas | ACA Services |
63 | TCP и UDP | whois++ | whois++ |
64 | TCP и UDP | covia | Communications Integrator (CI) |
65 | TCP и UDP | tacacs-ds | TACACS-Database Service |
66 | TCP и UDP | sql*net | Oracle SQL*NET |
67 | TCP и UDP | bootps | Bootstrap Protocol Server (MS (только UDP): DHCP-сервер (DHCPServer), Общий доступ к подключению Интернета/брандмауэр подключения к Интернету (SharedAccess)) |
68 | TCP и UDP | bootpc | Bootstrap Protocol Client |
69 | TCP и UDP | tftp | Trivial File Transfer (MS (только UDP): Служба упрощенного FTP-демона (tftpd)) |
70 | TCP и UDP | gopher | Gopher |
71 | TCP и UDP | netrjs-1 | Remote Job Service |
72 | TCP и UDP | netrjs-2 | Remote Job Service |
73 | TCP и UDP | netrjs-3 | Remote Job Service |
74 | TCP и UDP | netrjs-4 | Remote Job Service |
75 | TCP и UDP | any private dial out service | |
76 | TCP и UDP | deos | Distributed External Object Store |
77 | TCP и UDP | any private RJE service | |
78 | TCP и UDP | vettcp | vettcp |
79 | TCP и UDP | finger | Finger |
80 | TCP и UDP | www-http | World Wide Web HTTP (MS (только TCP): Службы Windows Media (WMServer), Служба World Wide Web Publishing (W3SVC), SharePoint Portal Server) |
81 | TCP и UDP | hosts2-ns | HOSTS2 Name Server |
82 | TCP и UDP | xfer | XFER Utility |
83 | TCP и UDP | mit-ml-dev | MIT ML Device |
84 | TCP и UDP | ctf | Common Trace Facility |
85 | TCP и UDP | mit-ml-dev | MIT ML Device |
86 | TCP и UDP | mfcobol | Micro Focus Cobol |
87 | TCP и UDP | any private terminal link | |
88 | TCP и UDP | kerberos | Kerberos (MS: Центр распространения ключей Kerberos (Kdc)) |
89 | TCP и UDP | su-mit-tg | SU/MIT Telnet Gateway |
90 | TCP и UDP | dnsix | DNSIX Securit Attribute Token Map |
91 | TCP и UDP | mit-dov | MIT Dover Spooler |
92 | TCP и UDP | npp | Network Printing Protocol |
93 | TCP и UDP | dcp | Device Control Protocol |
94 | TCP и UDP | objcall | Tivoli Object Dispatcher |
95 | TCP и UDP | supdup | SUPDUP |
96 | TCP и UDP | dixie | DIXIE Protocol Specification |
97 | TCP и UDP | swift-rvf | Swift Remote Virtural File Protocol |
98 | TCP и UDP | TAC News | |
99 | TCP и UDP | metagram | Metagram Relay |
100 | TCP | newacct | [unauthorized use] |
101 | TCP и UDP | hostname | NIC Host Name Server |
102 | TCP и UDP | iso-tsap | ISO-TSAP Class 0 (MS: X.![]() |
103 | TCP и UDP | gppitnp | Genesis Point-to-Point Trans Net |
104 | TCP и UDP | acr-nema | ACR-NEMA Digital Imag. & Comm. 300 |
105 | TCP и UDP | csnet-ns | Mailbox Name Nameserver |
106 | TCP и UDP | 3com-tsmux | 3COM-TSMUX |
107 | TCP и UDP | rtelnet | Remote Telnet Service |
108 | TCP и UDP | snagas | SNA Gateway Access Server |
109 | TCP и UDP | pop2 | Post Office Protocol — Version 2 |
110 | TCP и UDP | pop3 | Post Office Protocol — Version 3 (MS: Служба Microsoft POP3 (POP3SVC), Exchange Server) |
111 | TCP и UDP | sunrpc | SUN Remote Procedure Call |
112 | TCP и UDP | mcidas | McIDAS Data Transmission Protocol |
113 | TCP и UDP | auth | Authentication Service |
114 | TCP и UDP | audionews | Audio News Multicast |
115 | TCP и UDP | sftp | Simple File Transfer Protocol |
116 | TCP и UDP | ansanotify | ANSA REX Notify |
117 | TCP и UDP | uucp-path | UUCP Path Service |
118 | TCP и UDP | sqlserv | SQL Services |
119 | TCP и UDP | nntp | Network News Transfer Protocol |
120 | TCP и UDP | cfdptkt | CFDPTKT |
121 | TCP и UDP | erpc | Encore Expedited Remote Pro.![]() |
122 | TCP и UDP | smakynet | SMAKYNET |
123 | TCP и UDP | ntp | Network Time Protocol (MS (только UDP): Служба времени Windows (W32Time)) |
124 | TCP и UDP | ansatrader | ANSA REX Trader |
125 | TCP и UDP | locus-map | Locus PC-Interface Net Map Ser |
126 | TCP и UDP | nxedit | NXEdit |
127 | TCP и UDP | locus-con | Locus PC-Interface Conn Server |
128 | TCP и UDP | gss-xlicen | GSS X License Verification |
129 | TCP и UDP | pwdgen | Password Generator Protocol |
130 | TCP и UDP | cisco-fna | cisco FNATIVE |
131 | TCP и UDP | cisco-tna | cisco TNATIVE |
132 | TCP и UDP | cisco-sys | cisco SYSMAINT |
133 | TCP и UDP | statsrv | Statistics Service |
134 | TCP и UDP | ingres-net | INGRES-NET Service |
135 | TCP и UDP | epmap | DCE 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.![]() |
136 | TCP и UDP | profile | PROFILE Naming System |
137 | TCP и UDP | netbios-ns | NETBIOS Name Service (MS (только UDP): Обозреватель компьютеров (Browser), Сервер (lanmanserver), Служба Windows Internet Name Service (WINS), Net Logon (Netlogon), Systems Management Server 2.0) |
138 | TCP и UDP | netbios-dgm | NETBIOS 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)) |
139 | TCP и UDP | netbios-ssn | NETBIOS 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.![]() |
140 | TCP и UDP | emfis-data | EMFIS Data Service |
141 | TCP и UDP | emfis-cntl | EMFIS Control Service |
142 | TCP и UDP | bl-idm | Britton-Lee IDM |
143 | TCP и UDP | imap | Internet Message Access Protocol (MS: Exchange Server) |
144 | TCP и UDP | uma | Universal Management Architecture |
145 | TCP и UDP | uaac | UAAC Protocol |
146 | TCP и UDP | iso-tp0 | ISO-IP0 |
147 | TCP и UDP | iso-ip | ISO-IP |
148 | TCP и UDP | jargon | Jargon |
149 | TCP и UDP | aed-512 | AED 512 Emulation Service |
150 | TCP и UDP | sql-net | SQL-NET |
151 | TCP и UDP | hems | HEMS |
152 | TCP и UDP | bftp | Background File Transfer Program |
153 | TCP и UDP | sgmp | SGMP |
154 | TCP и UDP | netsc-prod | NETSC |
155 | TCP и UDP | netsc-dev | NETSC |
156 | TCP и UDP | sqlsrv | SQL Service |
157 | TCP и UDP | knet-cmp | KNET/VM Command/Message Protocol |
158 | TCP и UDP | pcmail-srv | PCMail Server |
159 | TCP и UDP | nss-routing | NSS-Routing |
160 | TCP и UDP | sgmp-traps | SGMP-TRAPS |
161 | TCP и UDP | snmp | SNMP (MS: Служба SNMP (SNMP)) |
162 | TCP и UDP | snmptrap | SNMPTRAP (MS: Служба ловушек SNMP (SNMPTRAP)) |
163 | TCP и UDP | cmip-man | CMIP/TCP Manager |
164 | TCP и UDP | cmip-agent | CMIP/TCP Agent |
165 | TCP и UDP | xns-courier | Xerox |
166 | TCP и UDP | s-net | Sirius Systems |
167 | TCP и UDP | namp | NAMP |
168 | TCP и UDP | rsvd | RSVD |
169 | TCP и UDP | send | SEND |
170 | TCP и UDP | print-srv | Network PostScript |
171 | TCP и UDP | multiplex | Network Innovations Multiplex |
172 | TCP и UDP | cl/1 | Network Innovations CL/1 |
173 | TCP и UDP | xyplex-mux | Xyplex |
174 | TCP и UDP | mailq | MAILQ |
175 | TCP и UDP | vmnet | VMNET |
176 | TCP и UDP | genrad-mux | GENRAD-MUX |
177 | TCP и UDP | xdmcp | X Display Manager Control Protocol |
178 | TCP и UDP | nextstep | NextStep Window Server |
179 | TCP и UDP | bgp | Border Gateway Protocol |
180 | TCP и UDP | ris | Intergraph |
181 | TCP и UDP | unify | Unify |
182 | TCP и UDP | audit | Unisys Audit SITP |
183 | TCP и UDP | ocbinder | OCBinder |
184 | TCP и UDP | ocserver | OCServer |
185 | TCP и UDP | remote-kis | Remote-KIS |
186 | TCP и UDP | kis | KIS Protocol |
187 | TCP и UDP | aci | Application Communication Interface |
188 | TCP и UDP | mumps | Plus Fives MUMPS |
189 | TCP и UDP | qft | Queued File Transport |
190 | TCP и UDP | gacp | Gateway Access Control Protocol |
191 | TCP и UDP | prospero | Prospero Directory Service |
192 | TCP и UDP | osu-nms | OSU Network Monitoring System |
193 | TCP и UDP | srmp | Spider Remote Monitoring Protocol |
194 | TCP и UDP | irc | Internet Relay Chat Protocol |
195 | TCP и UDP | dn6-nlm-aud | DNSIX Network Level Module Audit |
196 | TCP и UDP | dn6-smm-red | DNSIX Session Mgt Module Audit Redir |
197 | TCP и UDP | dls | Directory Location Service |
198 | TCP и UDP | dls-mon | Directory Location Service Monitor |
199 | TCP и UDP | smux | SMUX |
200 | TCP и UDP | src | IBM System Resource Controller |
201 | TCP и UDP | at-rtmp | AppleTalk Routing Maintenance |
202 | TCP и UDP | at-nbp | AppleTalk Name Binding |
203 | TCP и UDP | at-3 | AppleTalk Unused |
204 | TCP и UDP | at-echo | AppleTalk Echo |
205 | TCP и UDP | at-5 | AppleTalk Unused |
206 | TCP и UDP | at-zis | AppleTalk Zone Information |
207 | TCP и UDP | at-7 | AppleTalk Unused |
208 | TCP и UDP | at-8 | AppleTalk Unused |
209 | TCP и UDP | qmtp | The Quick Mail Transfer Protocol |
210 | TCP и UDP | z39.![]() | ANSI Z39.50 |
211 | TCP и UDP | 914c/g | Texas Instruments 914C/G Terminal |
212 | TCP и UDP | anet | ATEXSSTR |
213 | TCP и UDP | ipx | IPX |
214 | TCP и UDP | vmpwscs | VM PWSCS |
215 | TCP и UDP | softpc | Insignia Solutions |
216 | TCP и UDP | CAIlic | Computer Associates Intl License Server |
217 | TCP и UDP | dbase | dBASE Unix |
218 | TCP и UDP | mpp | Netix Message Posting Protocol |
219 | TCP и UDP | uarps | Unisys ARPs |
220 | TCP и UDP | imap3 | Interactive Mail Access Protocol v3 |
221 | TCP и UDP | fln-spx | Berkeley rlogind with SPX auth |
222 | TCP и UDP | rsh-spx | Berkeley rshd with SPX auth |
223 | TCP и UDP | cdc | Certificate Distribution Center |
224 | TCP и UDP | masqdialer | masqdialer |
225-241 | # | Reserved | |
242 | TCP и UDP | direct | Direct |
243 | TCP и UDP | sur-meas | Survey Measurement |
244 | TCP и UDP | inbusiness | inbusiness |
245 | TCP и UDP | link | LINK |
246 | TCP и UDP | dsp3270 | Display Systems Protocol |
247 | TCP и UDP | subntbcst_tftp | SUBNTBCST_TFTP |
248 | TCP и UDP | bhfhs | bhfhs |
249-255 | # | Reserved | |
256 | TCP и UDP | rap | RAP |
257 | TCP и UDP | set | Secure Electronic Transaction |
258 | TCP и UDP | yak-chat | Yak Winsock Personal Chat |
259 | TCP и UDP | esro-gen | Efficient Short Remote Operations |
260 | TCP и UDP | openport | Openport |
261 | TCP и UDP | nsiiops | IIOP Name Service over TLS/SSL |
262 | TCP и UDP | arcisdms | Arcisdms |
263 | TCP и UDP | hdap | HDAP |
264 | TCP и UDP | bgmp | BGMP |
265 | TCP и UDP | x-bone-ctl | X-Bone CTL |
266 | TCP и UDP | sst | SCSI on ST |
267 | TCP и UDP | td-service | Tobit David Service Layer |
268 | TCP и UDP | td-replica | Tobit David Replica |
269-279 | # | Unassigned | |
280 | TCP и UDP | http-mgmt | http-mgmt |
281 | TCP и UDP | personal-link | Personal Link |
282 | TCP и UDP | cableport-ax | Cable Port A/X |
283 | TCP и UDP | rescap | rescap |
284 | TCP и UDP | corerjd | corerjd |
285 | # | Unassigned | |
286 | TCP и UDP | fxp-1 | FXP-1 |
287 | TCP и UDP | k-block | K-BLOCK |
288-307 | # | Unassigned | |
308 | TCP и UDP | novastorbakcup | Novastor Backup |
309 | TCP и UDP | entrusttime | EntrustTime |
310 | TCP и UDP | bhmds | bhmds |
311 | TCP и UDP | asip-webadmin | AppleShare IP WebAdmin |
312 | TCP и UDP | vslmp | VSLMP |
313 | TCP и UDP | magenta-logic | Magenta Logic |
314 | TCP и UDP | opalis-robot | Opalis Robot |
315 | TCP и UDP | dpsi | DPSI |
316 | TCP и UDP | decauth | decAuth |
317 | TCP и UDP | zannet | Zannet |
318 | TCP и UDP | pkix-timestamp | PKIX TimeStamp |
319 | TCP и UDP | ptp-event | PTP Event |
320 | TCP и UDP | ptp-general | PTP General |
321 | TCP и UDP | pip | PIP |
322 | TCP и UDP | rtsps | RTSPS |
323-332 | # | Unassigned | |
333 | TCP и UDP | texar | Texar Security Port |
334-343 | # | Unassigned | |
344 | UDP | pdap | Prospero Data Access Protocol |
345 | TCP и UDP | pawserv | Perf Analysis Workbench |
346 | TCP и UDP | zserv | Zebra server |
347 | TCP и UDP | fatserv | Fatmen Server |
348 | TCP и UDP | csi-sgwp | Cabletron Management Protocol |
349 | TCP и UDP | mftp | mftp |
350 | TCP и UDP | matip-type-a | MATIP Type A |
351 | TCP и UDP | matip-type-b | MATIP Type B |
352 | TCP и UDP | bhoedap4 | bhoedap4 (added 5/21/97) |
353 | TCP и UDP | ndsauth | NDSAUTH |
354 | TCP и UDP | bh611 | bh611 |
355 | TCP и UDP | datex-asn | DATEX-ASN |
356 | TCP и UDP | cloanto-net-1 | Cloanto Net 1 |
357 | TCP и UDP | bhevent | bhevent |
358 | TCP и UDP | shrinkwrap | Shrinkwrap |
359 | TCP и UDP | nsrmp | Network Security Risk Management Protocol |
360 | TCP и UDP | scoi2odialog | scoi2odialog |
361 | TCP и UDP | semantix | Semantix |
362 | TCP и UDP | srssend | SRS Send |
363 | TCP и UDP | rsvp_tunnel | RSVP Tunnel |
364 | TCP и UDP | aurora-cmgr | Aurora CMGR |
365 | TCP и UDP | dtk | DTK |
366 | TCP и UDP | odmr | ODMR |
367 | TCP и UDP | mortgageware | MortgageWare |
368 | TCP и UDP | qbikgdp | QbikGDP |
369 | TCP и UDP | rpc2portmap | rpc2portmap |
370 | TCP и UDP | codaauth3 | codaauth3 |
371 | TCP и UDP | clearcase | Clearcase |
372 | TCP и UDP | ulistproc | ListProcessor |
373 | TCP и UDP | legent-1 | Legent Corporation |
374 | TCP и UDP | legent-2 | Legent Corporation |
375 | TCP и UDP | hassle | Hassle |
376 | TCP и UDP | nip | Amiga Envoy Network Inquiry Proto |
377 | TCP и UDP | tnETOS | NEC Corporation |
378 | TCP и UDP | dsETOS | NEC Corporation |
379 | TCP и UDP | is99c | TIA/EIA/IS-99 modem client |
380 | TCP и UDP | is99s | TIA/EIA/IS-99 modem server |
381 | TCP и UDP | hp-collector | hp performance data collector |
382 | TCP и UDP | hp-managed-node | hp performance data managed node |
383 | TCP и UDP | hp-alarm-mgr | hp performance data alarm manager |
384 | TCP и UDP | arns | A Remote Network Server System |
385 | TCP и UDP | ibm-app | IBM Application |
386 | TCP и UDP | asa | ASA Message Router Object Def.![]() |
387 | TCP и UDP | aurp | Appletalk Update-Based Routing Pro. |
388 | TCP и UDP | unidata-ldm | Unidata LDM Version 4 |
389 | TCP и UDP | ldap | Lightweight Directory Access Protocol (MS: Локальный администратор безопасности (LSASS), Распределенная файловая система (Dfs)) |
390 | TCP и UDP | uis | UIS |
391 | TCP и UDP | synotics-relay | SynOptics SNMP Relay Port |
392 | TCP и UDP | synotics-broker | SynOptics Port Broker Port |
393 | TCP и UDP | meta5 | Meta5 |
394 | TCP и UDP | embl-ndt | EMBL Nucleic Data Transfer |
395 | TCP и UDP | netcp | NETscout Control Protocol |
396 | TCP и UDP | netware-ip | Novell Netware over IP |
397 | TCP и UDP | mptn | Multi Protocol Trans.![]() |
398 | TCP и UDP | kryptolan | Kryptolan |
399 | TCP и UDP | iso-tsap-c2 | ISO Transport Class 2 Non-Control over TCP |
400 | TCP и UDP | work-sol | Workstation Solutions |
401 | TCP и UDP | ups | Uninterruptible Power Supply |
402 | TCP и UDP | genie | Genie Protocol |
403 | TCP и UDP | decap | decap |
404 | TCP и UDP | nced | nced |
405 | TCP и UDP | ncld | ncld |
406 | TCP и UDP | imsp | Interactive Mail Support Protocol |
407 | TCP и UDP | timbuktu | Timbuktu |
408 | TCP и UDP | prm-sm | Prospero Resource Manager Sys. Man. |
409 | TCP и UDP | prm-nm | Prospero Resource Manager Node Man.![]() |
410 | TCP и UDP | decladebug | DECLadebug Remote Debug Protocol |
411 | TCP и UDP | rmt | Remote MT Protocol |
412 | TCP и UDP | synoptics-trap | Trap Convention Port |
413 | TCP и UDP | smsp | Storage Management Services Protocol |
414 | TCP и UDP | infoseek | InfoSeek |
415 | TCP и UDP | bnet | BNet |
416 | TCP и UDP | silverplatter | Silverplatter |
417 | TCP и UDP | onmux | Onmux |
418 | TCP и UDP | hyper-g | Hyper-G |
419 | TCP и UDP | ariel1 | Ariel |
420 | TCP и UDP | smpte | SMPTE |
421 | TCP и UDP | ariel2 | Ariel |
422 | TCP и UDP | ariel3 | Ariel |
423 | TCP и UDP | opc-job-start | IBM Operations Planning and Control Start |
424 | TCP и UDP | opc-job-track | IBM Operations Planning and Control Track |
425 | TCP и UDP | icad-el | ICAD |
426 | TCP и UDP | smartsdp | smartsdp |
427 | TCP и UDP | svrloc | Server Location |
428 | TCP и UDP | ocs_cmu | OCS_CMU |
429 | TCP и UDP | ocs_amu | OCS_AMU |
430 | TCP и UDP | utmpsd | UTMPSD |
431 | TCP и UDP | utmpcd | UTMPCD |
432 | TCP и UDP | iasd | IASD |
433 | TCP и UDP | nnsp | NNSP |
434 | TCP и UDP | mobileip-agent | MobileIP-Agent |
435 | TCP и UDP | mobilip-mn | MobilIP-MN |
436 | TCP и UDP | dna-cml | DNA-CML |
437 | TCP и UDP | comscm | comscm |
438 | TCP и UDP | dsfgw | dsfgw |
439 | TCP и UDP | dasp | dasp |
440 | TCP и UDP | sgcp | sgcp |
441 | TCP и UDP | decvms-sysmgt | decvms-sysmgt |
442 | TCP и UDP | cvc_hostd | cvc_hostd |
443 | TCP и UDP | https | http protocol over TLS/SSL (MS: HTTP SSL (HTTPFilter), Служба World Wide Web Publishing (W3SVC), SharePoint Portal Server) |
444 | TCP и UDP | snpp | Simple Network Paging Protocol |
445 | TCP и UDP | microsoft-ds | Microsoft-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)) |
446 | TCP и UDP | ddm-rdb | DDM-RDB |
447 | TCP и UDP | ddm-dfm | DDM-RFM |
448 | TCP и UDP | ddm-ssl | DDM-SSL |
449 | TCP и UDP | as-servermap | AS Server Mapper |
450 | TCP и UDP | tserver | Computer Supported Telecomunication Applications |
451 | TCP и UDP | sfs-smp-net | Cray Network Semaphore server |
452 | TCP и UDP | sfs-config | Cray SFS config server |
453 | TCP и UDP | creativeserver | CreativeServer |
454 | TCP и UDP | contentserver | ContentServer |
455 | TCP и UDP | creativepartnr | CreativePartnr |
456 | TCP и UDP | macon-tcp | macon |
457 | TCP и UDP | scohelp | scohelp |
458 | TCP и UDP | appleqtc | apple quick time |
459 | TCP и UDP | ampr-rcmd | ampr-rcmd |
460 | TCP и UDP | skronk | skronk |
461 | TCP и UDP | datasurfsrv | DataRampSrv |
462 | TCP и UDP | datasurfsrvsec | DataRampSrvSec |
463 | TCP и UDP | alpes | alpes |
464 | TCP и UDP | kpasswd | kpasswd |
465 | TCP и UDP | urd | URL Rendesvous Directory for SSM |
466 | TCP и UDP | digital-vrc | digital-vrc |
467 | TCP и UDP | mylex-mapd | mylex-mapd |
468 | TCP и UDP | photuris | proturis |
469 | TCP и UDP | rcp | Radio Control Protocol |
470 | TCP и UDP | scx-proxy | scx-proxy |
471 | TCP и UDP | mondex | Mondex |
472 | TCP и UDP | ljk-login | ljk-login |
473 | TCP и UDP | hybrid-pop | hybrid-pop |
474 | TCP и UDP | tn-tl-w1 | tn-tl-w1 |
475 | TCP и UDP | tcpnethaspsrv | tcpnethaspsrv |
476 | TCP и UDP | tn-tl-fd1 | tn-tl-fd1 |
477 | TCP и UDP | ss7ns | ss7ns |
478 | TCP и UDP | spsc | spsc |
479 | TCP и UDP | iafserver | iafserver |
480 | TCP и UDP | iafdbase | iafdbase |
481 | TCP и UDP | ph | Ph service |
482 | TCP и UDP | bgs-nsi | bgs-nsi |
483 | TCP и UDP | ulpnet | ulpnet |
484 | TCP и UDP | integra-sme | Integra Software Management Environment |
485 | TCP и UDP | powerburst | Air Soft Power Burst |
486 | TCP и UDP | avian | avian |
487 | TCP и UDP | saft | saft Simple Asynchronous File Transfer |
488 | TCP и UDP | gss-http | gss-http |
489 | TCP и UDP | nest-protocol | nest-protocol |
490 | TCP и UDP | micom-pfs | micom-pfs |
491 | TCP и UDP | go-login | go-login |
492 | TCP и UDP | ticf-1 | Transport Independent Convergence for FNA |
493 | TCP и UDP | ticf-2 | Transport Independent Convergence for FNA |
494 | TCP и UDP | pov-ray | POV-Ray |
495 | TCP и UDP | intecourier | intecourier |
496 | TCP и UDP | pim-rp-disc | PIM-RP-DISC |
497 | TCP и UDP | dantz | dantz |
498 | TCP и UDP | siam | siam |
499 | TCP и UDP | iso-ill | ISO ILL Protocol |
500 | TCP и UDP | isakmp | isakmp (MS: Локальный администратор безопасности (LSASS)) |
501 | TCP и UDP | stmf | STMF |
502 | TCP и UDP | asa-appl-proto | asa-appl-proto |
503 | TCP и UDP | intrinsa | Intrinsa |
504 | TCP и UDP | citadel | citadel |
505 | TCP и UDP | mailbox-lm | mailbox-lm |
506 | TCP и UDP | ohimsrv | ohimsrv |
507 | TCP и UDP | crs | crs |
508 | TCP и UDP | xvttp | xvttp |
509 | TCP и UDP | snare | snare |
510 | TCP и UDP | fcp | FirstClass Protocol |
511 | TCP и UDP | passgo | PassGo |
512 | TCP и UDP | exec | remote process execution |
513 | TCP и UDP | login | remote login a la telnet |
514 | TCP и UDP | shell | cmd |
515 | TCP и UDP | printer | spooler (MS: Сервер печати TCP/IP (LPDSVC)) |
516 | TCP и UDP | videotex | videotex |
517 | TCP и UDP | talk | like tenex link, but across |
518 | TCP и UDP | ntalk | |
519 | TCP и UDP | utime | unixtime |
520 | TCP | efs | extended file name server |
520 | UDP | router | local routing process |
521 | TCP и UDP | ripng | ripng |
522 | TCP и UDP | ulp | ULP |
523 | TCP и UDP | ibm-db2 | IBM-DB2 |
524 | TCP и UDP | ncp | NCP |
525 | TCP и UDP | timed | timeserver |
526 | TCP и UDP | tempo | newdate |
527 | TCP и UDP | stx | Stock IXChange |
528 | TCP и UDP | custix | Customer IXChange |
529 | TCP и UDP | irc-serv | IRC-SERV |
530 | TCP и UDP | courier | rpc |
531 | TCP и UDP | conference | chat |
532 | TCP и UDP | netnews | readnews |
533 | TCP и UDP | netwall | for emergency broadcasts |
534 | TCP и UDP | mm-admin | MegaMedia Admin |
535 | TCP и UDP | iiop | iiop |
536 | TCP и UDP | opalis-rdv | opalis-rdv |
537 | TCP и UDP | nmsp | Networked Media Streaming Protocol |
538 | TCP и UDP | gdomap | gdomap |
539 | TCP и UDP | apertus-ldp | Apertus Technologies Load Determination |
540 | TCP и UDP | uucp | uucpd |
541 | TCP и UDP | uucp-rlogin | uucp-rlogin |
542 | TCP и UDP | commerce | commerce |
543 | TCP и UDP | klogin | |
544 | TCP и UDP | kshell | krcmd |
545 | TCP и UDP | appleqtcsrvr | appleqtcsrvr |
546 | TCP и UDP | dhcpv6-client | DHCPv6 Client |
547 | TCP и UDP | dhcpv6-server | DHCPv6 Server |
548 | TCP и UDP | afpovertcp | AFP over TCP (MS: Файловый сервер для Macintosh (MacFile)) |
549 | TCP и UDP | idfp | IDFP |
550 | TCP и UDP | new-rwho | new-who |
551 | TCP и UDP | cybercash | cybercash |
552 | TCP и UDP | deviceshare | deviceshare |
553 | TCP и UDP | pirp | pirp |
554 | TCP и UDP | rtsp | Real Time Stream Control Protocol (MS: Службы Windows Media (WMServer)) |
555 | TCP и UDP | dsf | |
556 |
Порт/Протокол | Описание | Статус |
---|---|---|
0/TCP,UDP | Зарезервировано; не используется (но допустимо в качестве значения порта источника, если отправляющий процесс не ожидает ответных сообщений) | Официально |
1/TCP,UDP | TCPMUX, для обслуживания нескольких служб на одном и том же TCP порту | Официально |
5/TCP,UDP | протокол RJE (Remote Job Entry) — обслуживает отправку файлов и вывод отчётов при работе рабочей станции с мейнфреймами | Официально |
7/TCP,UDP | протокол ECHO — предназначен для тестирования связи путём отправки данных на сервер и получения от него их же в неизменном виде | Официально |
8/TCP,UDP | не используется | Официально |
9/TCP,UDP | протокол DISCARD — предназначен для тестирования связи путём отправки данных на сервер, который отбрасывает принятое, не отправляя никакого ответа | Официально |
11/TCP,UDP | протокол SYSTAT — выдаёт список активных пользователей в операционной системе | Официально |
13/TCP,UDP | протокол DAYTIME — предназначен для тестирования связи путём получения от сервера текущих даты и времени в текстовом виде | Официально |
15/TCP,UDP | протокол NETSTAT | Неодобрено |
17/TCP,UDP | протокол QOTD (Quote of the Day) | Официально |
18/TCP,UDP | протокол MSP (Message Send Protocol) | Официально |
19/TCP,UDP | протокол CHARGEN (Character Generator) | Официально |
20/TCP | протокол FTP — данные | Официально |
21/TCP | протокол FTP — команды | Официально |
22/TCP,UDP | протокол SSH (Secure SHell) — применяется для безопасного входа в систему, пересылки файлов (SCP, SFTP) и форвардинга | Официально |
23/TCP,UDP | протокол Telnet — применяется для передачи текстовых сообщений в незашифрованном виде, то же, что и консоль терминала.![]() | Официально |
25/TCP,UDP | протокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — используется для пересылки почтовых сообщений между серверами. Сообщения отправляются в виде простого незашифрованного текста | Официально |
26/TCP,UDP | протокол RSFTP — простой аналог протокола FTP | Неофициально |
35/TCP,UDP | протокол приватного сервера печати | Официально |
35/TCP,UDP | QMS[2] Magicolor 2[3] протокол принт-сервера | Неофициально |
37/TCP,UDP | Time protocol — используется для синхронизации времени (старый) | Официально |
39/TCP,UDP | Resource Location Protocol[4] — протокол поиска ресурсов (RLP) — служит для нахождения серверов, предоставляющих услуги верхнего уровня | Официально |
41/TCP,UDP | Graphics — используется графическими модулями некоторых браузерных программ | Официально |
42/TCP,UDP | — протокол сервера имён, ARPA Host Name Server Protocol | Официально |
42/TCP,UDP | WINS — в настоящее время считается устаревшим.![]() | Неофициально |
43/TCP | Протокол WHOIS | Официально |
49/TCP,UDP | TACACS Login Host protocol | Официально |
52/TCP,UDP | XNS (Xerox Network Services) Time Protocol | Официально |
53/TCP,UDP | Domain Name System (DNS) | Официально |
54/TCP,UDP | XNS (Xerox Network Services) Clearinghouse | Официально |
55/TCP,UDP | ISI Graphics Language | Официально |
56/TCP,UDP | XNS (Xerox Network Services) Authentication | Официально |
56/TCP,UDP | RAP (Route Access Protocol)[5] | Неофициально |
57/TCP | MTP, Mail Transfer Protocol | Неофициально |
58/TCP,UDP | XNS (Xerox Network Services) Mail | Официально |
67/UDP | Bootstrap Protocol (BOOTP) сервер BOOTP — предназначен для сервера, с которого выполняется загрузка бездисковых рабочих станций; также используется Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Официально |
68/UDP | Bootstrap Protocol (BOOTP) клиент BOOTP — по этому протоколу выполняется загрузка бездисковых рабочих станций с сервера BOOTP; также используется Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Официально |
69/UDP | Trivial File Transfer Protocol(TFTP) — тривиальный FTP — этот протокол применяется например для развёртывания установки операционной системы на большое количество компьютеров в сетях предприятий.![]() | Официально |
70/TCP | Протокол Gopher | Официально |
79/TCP | Finger | Официально |
80/TCP,UDP | Hypertext Transfer Protocol (HTTP) | Официально |
81/TCP | Torpark—Onion routing | Неофициально |
82/UDP | Torpark—Control | Неофициально |
83/TCP | MIT ML Device | Официально |
88/TCP | Система аутентификации Kerberos | Официально |
90/TCP,UDP | dnsix (DoD Network Security for Information Exchange) Securit Attribute Token Map | Официально |
90/TCP,UDP | Pointcast | Неофициально |
101/TCP | NIC host name | Официально |
102/TCP | ISO-TSAP (Transport Service Access Point) Class 0 protocol[6] | Официально |
104/TCP | DICOM (Digital Imaging and COmmunication in Medicine) | Официально |
107/TCP | Remote TELNET Service[7] protocol | Официально |
109/TCP | Post Office Protocol 2 (POP2) | Официально |
110/TCP | Post Office Protocol 3 (POP3) | Официально |
111/TCP,UDP | Sun Remote Procedure Call | Официально |
113/TCP | ident — старая система идентификации, до сих пор используется в IRC серверах | Официально |
113/TCP,UDP | Authentication Service (auth) | Официально |
115/TCP | Simple File Transfer Protocol (SFTP) | Официально |
117/TCP | UUCP Path Service | Официально |
118/TCP,UDP | SQL (Structured Query Language) Services | Официально |
119/TCP | Network News Transfer Protocol (NNTP) — используется для отправки сообщений новостных рассылок | Официально |
123/UDP | Network Time Protocol (NTP) — используется для синхронизации времени | Официально |
135/TCP,UDP | DCE endpoint resolution | Официально |
135/TCP,UDP | Microsoft EPMAP (End Point Mapper), также известный как DCE/RPC Locator service[8], используется службами удалённого обслуживания, такими как DHCP, DNS и WINS | Неофициально |
137/TCP,UDP | NetBIOS NetBIOS Name Service | Официально |
138/TCP,UDP | NetBIOS NetBIOS Datagram Service | Официально |
139/TCP,UDP | NetBIOS NetBIOS Session Service | Официально |
143/TCP,UDP | Internet Message Access Protocol (IMAP) — используется для получения, организации и синхронизации сообщений e-mail | Официально |
152/TCP,UDP | Background File Transfer Program (BFTP)[9] | Официально |
153/TCP,UDP | SGMP, Simple Gateway Monitoring Protocol | Официально |
156/TCP,UDP | SQL Service | Официально |
158/TCP,UDP | DMSP, Distributed Mail Service Protocol | Неофициально |
161/TCP,UDP | Simple Network Management Protocol (SNMP) | Официально |
162/TCP,UDP | Simple Network Management Protocol Trap (SNMPTRAP)[10] | Официально |
170/TCP | Print-srv, Network PostScript | Официально |
179/TCP | BGP (Border Gateway Protocol) | Официально |
194/TCP | IRC (Internet Relay Chat) | Официально |
201/TCP,UDP | AppleTalk Routing Maintenance | Официально |
209/TCP,UDP | The Quick Mail Transfer Protocol | Официально |
213/TCP,UDP | IPX | Официально |
218/TCP,UDP | MPP, Message Posting Protocol | Официально |
220/TCP,UDP | IMAP, Interactive Mail Access Protocol, version 3 | Официально |
259/TCP,UDP | ESRO, Efficient Short Remote Operations | Официально |
264/TCP,UDP | BGMP, Border Gateway Multicast Protocol | Официально |
311/TCP | Mac OS X Server Admin (Официально AppleShare IP Web admistration) | Официально |
308/TCP | Novastor Online Backup | Официально |
318/TCP,UDP | PKIX TSP, Time Stamp Protocol | Официально |
323/TCP,UDP | IMMP, Internet Message Mapping Protocol | Неофициально |
366/TCP,UDP | ODMR, On-Demand Mail Relay | Официально |
369/TCP,UDP | Rpc2portmap | Официально |
371/TCP,UDP | ClearCase albd | Официально |
383/TCP,UDP | HP data alarm manager | Официально |
384/TCP,UDP | A Remote Network Server System | Официально |
387/TCP,UDP | AURP, AppleTalk Update-based Routing Protocol | Официально |
389/TCP,UDP | Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) | Официально |
401/TCP,UDP | UPS (Uninterruptible Power Supply) | Официально |
402/TCP | Altiris, Altiris Deployment Client | Неофициально |
411/TCP | Direct Connect Hub | Неофициально |
412/TCP | Direct Connect Client-to-Client | Неофициально |
427/TCP,UDP | Service Location Protocol (SLP) | Официально |
443/TCP | HTTP поверх TLS/SSL (HTTPS) | Официально |
444/TCP,UDP | SNPP, Simple Network Paging Protocol | Официально |
445/TCP | Microsoft-DS Active Directory, Windows shares | Официально |
445/UDP | Microsoft-DS SMB file sharing | Официально |
464/TCP,UDP | Kerberos Change/Set password | Официально |
465/TCP,UDP | SMTPS — SMTP поверх SSL | Неофициально |
465/TCP | Cisco URD (URL Rendesvous Directory for SSM) mechanism protocol | Неофициально |
465/UDP | IGMP v.![]() | Неофициально |
475/TCP | tcpnethaspsrv (Hasp services, TCP/IP version) | Официально |
497/TCP | Dantz Retrospect | Официально |
500/UDP | Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) | Официально |
502/TCP,UDP | Modbus, Protocol | Неофициально |
512/TCP | exec, Remote Process Execution | Официально |
512/UDP | comsat, together with biff | Официально |
513/TCP | Login | Официально |
513/UDP | Who | Официально |
514/TCP | Shell — выполнение неинтерактивных команд на удалённой системе | Официально |
514/UDP | Syslog — используется для ведения системного лога | Официально |
515/TCP | Line Printer Daemon—print service | Официально |
517/UDP | Talk | Официально |
518/UDP | NTalk | Официально |
520/TCP | efs, extended file name server | Официально |
520/UDP | Routing—RIP | Официально |
524/TCP,UDP | NCP (NetWare Core Protocol) используется для различных целей, таких как доступ к ресурсам главного сервера NetWare, Time Synchronization, и т.![]() | Официально |
525/UDP | Timed, Timeserver | Официально |
530/TCP,UDP | RPC | Официально |
531/TCP,UDP | AOL Instant Messenger, IRC | Неофициально |
532/TCP | netnews | Официально |
533/UDP | netwall, For Emergency Broadcasts | Официально |
540/TCP | UUCP (Unix-to-Unix Copy Protocol) | Официально |
542/TCP,UDP | commerce (Commerce Applications) | Официально |
543/TCP | klogin, Kerberos login | Официально |
544/TCP | kshell, Kerberos Remote shell | Официально |
546/TCP,UDP | DHCPv6 client | Официально |
547/TCP,UDP | DHCPv6 server | Официально |
548/TCP | Apple Filing Protocol (AFP) over TCP | Официально |
550/UDP | new-rwho, new-who | Официально |
554/TCP,UDP | Real Time Streaming Protocol (RTSP) | Официально |
556/TCP | Remotefs, RFS, rfs_server | Официально |
560/UDP | rmonitor, Remote Monitor | Официально |
561/UDP | monitor | Официально |
563/TCP,UDP | NNTP protocol over TLS/SSL (NNTPS) | Официально |
587/TCP | e-mail message submission[11] (SMTP) | Официально |
591/TCP | FileMaker 6.![]() | Официально |
593/TCP,UDP | HTTP RPC Ep Map, Remote procedure call over Hypertext Transfer Protocol, often used by Distributed Component Object Model services and Microsoft Exchange Server | Официально |
604/TCP | TUNNEL profile[12], a protocol for BEEP peers to form an application layer tunnel | Официально |
623/UDP | ASF Remote Management and Control Protocol (ASF-RMCP) | Официально |
631/TCP,UDP | Internet Printing Protocol (IPP) | Официально |
636/TCP,UDP | Lightweight Directory Access Protocol over TLS/SSL (LDAPS) | Официально |
639/TCP,UDP | MSDP, Multicast Source Discovery Protocol | Официально |
646/TCP | LDP, Label Distribution Protocol, a routing protocol used in MPLS networks | Официально |
647/TCP | DHCP Failover protocol[13] | Официально |
648/TCP | RRP (Registry Registrar Protocol)[14] | Официально |
652/TCP | DTCP, Dynamic Tunnel Configuration Protocol | Неофициально |
654/TCP | AODV (Ad-hoc On-demand Distance Vector) | Официально |
655/TCP | IEEE MMS (IEEE Media Management System)[15][16] | Официально |
657/TCP,UDP | IBM 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 reconfiguration | Официально |
660/TCP | Mac OS X Server administration | Официально |
665/TCP | sun-dr, Remote Dynamic Reconfiguration | Неофициально |
666/UDP | Doom,Doom2 шутер от первого лица | Официально |
674/TCP | ACAP (Application Configuration Access Protocol) | Официально |
691/TCP | MS Exchange Routing | Официально |
692/TCP | Hyperwave-ISP | Официально |
694/UDP | Linux-HA High availability Heartbeat | Неофициально |
695/TCP | IEEE-MMS-SSL (IEEE Media Management System over SSL)[18] | Официально |
698/UDP | OLSR (Optimized Link State Routing) | Официально |
699/TCP | Access Network | Официально |
700/TCP | EPP (Extensible Provisioning Protocol), a protocol for communication between domain name registries and registrars | Официально |
701/TCP | LMP (Link Management Protocol)[19], a protocol that runs between a pair of nodes and is used to manage traffic engineering (TE) links | Официально |
702/TCP | IRIS[20][21] (Internet Registry Information Service) over BEEP (Blocks Extensible Exchange Protocol)[22] | Официально |
706/TCP | SILC, Secure Internet Live Conferencing | Официально |
711/TCP | Cisco TDP, Tag Distribution Protocol[23][24][25]—being replaced by the MPLS Label Distribution Protocol[26] | Официально |
712/TCP | TBRPF, Topology Broadcast based on Reverse-Path Forwarding routing protocol | Официально |
712/UDP | Promise RAID Controller | Неофициально |
720/TCP | SMQP, Simple Message Queue Protocol | Неофициально |
749/TCP,UDP | Kerberos administration | Официально |
750/TCP | rfile | Официально |
750/UDP | loadav | Официально |
750/UDP | kerberos-iv, Kerberos version IV | Официально |
751/TCP,UDP | pump | Официально |
751/TCP,UDP | kerberos_master, Kerberos authentication | Неофициально |
752/TCP | qrh | Официально |
752/UDP | qrh | Официально |
752/UDP | userreg_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:
- 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.
- Разъем порта для подключения монитора.
- Разъем RJ-45, используемый для сетевого подключения (локальная сеть или интернет).
- Порты USB, являющиеся универсальными.
- 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
РазъемPS / 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
ПортVGA 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.
ПортVGA — 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
ПортMicro-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
РазъемRCA 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
РазъемS-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 СШАD $ 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. СШАD $ 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 СШАD $ 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.