1
00:00:00,910 --> 00:00:05,670
En este ejemplo, tengo tres varillas físicas conectadas de la siguiente manera.

2
00:00:05,680 --> 00:00:13,680
Rotto one está conectado por medio de una barra oblicua 0 a Rodda dos en el cereal. Una solución es cero.

3
00:00:13,680 --> 00:00:16,940
Estos dos rhodos 1841 Cecka Radhe Radhe.

4
00:00:17,070 --> 00:00:21,770
Uno está conectado a un 17:21 usando ceros de serie.

5
00:00:21,820 --> 00:00:24,050
Cero es cero

6
00:00:24,270 --> 00:00:28,900
Están usando cables serie espalda con espalda.

7
00:00:29,030 --> 00:00:34,910
Una de las primeras cosas que desea hacer cuando verifique su cableado en un

8
00:00:34,910 --> 00:00:42,580
entorno de laboratorio alternativo como este es usar el comando show controllers serial y luego elegir su interfaz.

9
00:00:42,620 --> 00:00:47,390
Entonces serial 0 1 0.

10
00:00:47,430 --> 00:00:49,380
Ahora bien, esto te da mucha producción.

11
00:00:49,440 --> 00:00:56,690
Puede ignorar todo excepto la pieza que nos interesa aquí y nos muestra que

12
00:00:56,700 --> 00:00:59,540
esta interfaz es una interfaz DTV.

13
00:00:59,670 --> 00:01:03,400
Es un cable de 35 conectado al Rodda.

14
00:01:03,630 --> 00:01:05,550
Los relojes se

15
00:01:08,500 --> 00:01:14,170
detectan actualmente en los borrones 0 de la serie 0.

16
00:01:14,210 --> 00:01:15,770
Así que aquí está el comando.

17
00:01:15,770 --> 00:01:21,730
Esta interfaz es un cable DC 35 con una frecuencia de reloj para configurarlo.

18
00:01:22,040 --> 00:01:26,960
Así que vamos a canalizar ambos e incluir 35

19
00:01:29,630 --> 00:01:34,550
es la única interfaz y está la otra interfaz.

20
00:01:34,560 --> 00:01:41,070
Entonces note que la barra serial 1 es 0 0 es un cable DTV.

21
00:01:41,080 --> 00:01:48,490
Entonces, en otras palabras, el hijo de DTV o el cable está conectado a esta interfaz, pero un cable de CC está conectado a

22
00:01:48,520 --> 00:01:55,580
esta interfaz, por lo que tendríamos que hacer la frecuencia del reloj en la línea 0 La barra cero en el enrutador local.

23
00:01:55,690 --> 00:02:04,550
Pero en esta interfaz, la frecuencia del reloj se configuraría en el otro lado para que el enrutador muestre

24
00:02:05,200 --> 00:02:16,510
la serie de controladores es 0 1 0 y en la salida aquí puede ver que es una interfaz v 35 con un reloj ahora

25
00:02:16,510 --> 00:02:18,840
en el lado de CC.

26
00:02:19,020 --> 00:02:27,400
Entonces, la interfaz serial 0 1 0 0 0 necesita especificar la velocidad de reloj de la interfaz.

27
00:02:27,400 --> 00:02:31,470
Ahora esto en el mundo real sería establecido por su proveedor de servicios.

28
00:02:31,810 --> 00:02:39,820
Entonces, la compañía de telecomunicaciones o PC y proveedor que está utilizando, que podría ser AT &amp; T o uno de esos proveedores, ofrecen

29
00:02:39,820 --> 00:02:46,950
aquí porque es un cable de respaldo para el que necesitamos establecer la frecuencia de reloj relevante y conoce algunas de

30
00:02:46,950 --> 00:02:53,220
las velocidades de reloj que podríamos establecer de ellos parecen ser dependientes, por lo que, como ejemplo, estableceré la

31
00:02:53,220 --> 00:02:56,130
velocidad del reloj en 64 kilobits por segundo.

32
00:02:56,340 --> 00:02:58,700
Este comando está en bits por segundo.

33
00:03:00,190 --> 00:03:01,570
Así que ten cuidado.

34
00:03:01,720 --> 00:03:05,770
La velocidad de ese comando está en bits por segundo.

35
00:03:05,800 --> 00:03:09,360
Ahora el enrutador no conoce la velocidad real de una interfaz.

36
00:03:09,370 --> 00:03:18,970
Entonces, si vamos, show show run interface serial 0 1 0 podemos ver la frecuencia del reloj pero show interface serial 1 slash is zero

37
00:03:19,330 --> 00:03:20,730
nos muestra que este

38
00:03:23,960 --> 00:03:32,310
enrutador cree que su velocidad de interfaz física es 1. 5 cuatro megabits por segundo.

39
00:03:32,480 --> 00:03:34,430
Entonces en otras palabras T1.

40
00:03:34,430 --> 00:03:41,900
Por lo tanto, es importante que establezca la declaración de ancho de banda correctamente para sus interfaces seriales.

41
00:03:41,930 --> 00:03:48,560
No es diferente de Internet, donde la interfaz sabe a qué velocidad está enviando tráfico y

42
00:03:48,560 --> 00:03:49,500
recibiendo tráfico.

43
00:03:49,640 --> 00:03:54,020
Tienes que configurarlo, así que debería mostrar la interfaz de ejecución.

44
00:03:54,140 --> 00:03:57,130
Cereal es 0 1 0.

45
00:03:57,230 --> 00:04:00,720
Nos muestra la frecuencia del reloj y el ancho de banda.

46
00:04:00,950 --> 00:04:04,540
Obviamente deberían coincidir con los que están en kilobits por segundo.

47
00:04:04,620 --> 00:04:06,120
Unos en bits por segundo.

48
00:04:08,310 --> 00:04:12,570
Ahora el comando de frecuencia del reloj solo es válido en una interfaz DC.

49
00:04:12,570 --> 00:04:21,450
Entonces en este sitio en la serie 0 1 0 esa interfaz se conectó a la realidad demasiado bien como un cable DTV.

50
00:04:21,450 --> 00:04:29,850
Entonces, si usamos el comando clock rate 64 notado, dijimos que el comando solo se aplica a las interfaces DC, por lo que

51
00:04:29,850 --> 00:04:35,970
puede establecer la frecuencia del reloj, pero debe establecer el ancho de banda de la interfaz para

52
00:04:36,030 --> 00:04:38,880
que coincida con la frecuencia del reloj configurada.

53
00:04:38,880 --> 00:04:44,300
Entonces, una vez más, eso normalmente lo hace su proveedor de servicios o DC.

54
00:04:44,460 --> 00:04:54,670
En este ejemplo, porque el DC está en el enrutador, por lo que está configurado en esa interfaz.

55
00:04:54,780 --> 00:05:02,490
Necesitamos configurar la frecuencia del reloj en el lado de CC del cable de atrás a alrededor, pero para especificar el ancho

56
00:05:02,550 --> 00:05:04,190
de banda en ambos lados.

57
00:05:04,190 --> 00:05:11,090
De modo que el ancho de banda se configura en el ancho de banda lateral y la frecuencia de reloj se configuran en ese sitio

58
00:05:11,100 --> 00:05:11,790
en esta interfaz.

59
00:05:11,790 --> 00:05:21,090
Esta es la DC y una vez más podemos ver que al tocar show showles serial serial slash hay cero

60
00:05:21,410 --> 00:05:33,510
y lo que se puede ver en esa salida de ese comando es el DCC que la velocidad del reloj configurada aquí va a hacer.

61
00:05:33,520 --> 00:05:35,360
Entonces tenemos que configurar ese derecho.

62
00:05:35,440 --> 00:05:41,120
Y supongamos en nuestro ejemplo que vamos a establecer a 256 kilobits por segundo.

63
00:05:41,280 --> 00:05:49,580
Así que tenemos que volver a 56 K y luego establecer la frecuencia del reloj a cincuenta y seis mil.

64
00:05:49,960 --> 00:06:02,100
Entonces, muestre la interfaz serial 0 0 notó que el ancho de banda es de 56 kilobits por segundo, asegúrese de que la banda con la

65
00:06:02,100 --> 00:06:08,510
declaración esté configurada correctamente según la frecuencia del reloj, este comando realmente establece la

66
00:06:08,510 --> 00:06:10,680
velocidad física de la interfaz.

67
00:06:10,790 --> 00:06:18,200
Este comando le dice a los protocolos de enrutamiento como un susurro gracioso-I GOP cuál es la velocidad de la interfaz.

68
00:06:18,220 --> 00:06:24,790
Los protocolos en ejecución no consultan la frecuencia del reloj porque puede ser configurada por un dispositivo DCD externo.

69
00:06:24,790 --> 00:06:30,930
Entonces, en un vecino seguro de SCDP, podemos ver a un vecino o dos en esto.

70
00:06:30,980 --> 00:06:41,490
Una interfaz local que está en 1841 y está usando Sariel con una barra oblicua Zira, la 17:21 está conectada a una

71
00:06:41,490 --> 00:06:44,500
interfaz Saral local utilizando Sariel uno.

72
00:06:44,640 --> 00:06:52,120
Entonces debería haber cereal uno y el lado es el DTG.

73
00:06:52,180 --> 00:06:59,470
Así que hay algunas cosas para recordar la cancelación por defecto en una interfaz serie en un enrutador Cisco

74
00:06:59,470 --> 00:07:01,850
HGL ver qué podemos ver allí.

75
00:07:02,230 --> 00:07:10,110
Estableces la frecuencia del reloj en el lado de CC para mantener vivas las vidas enviadas cada diez segundos

76
00:07:10,150 --> 00:07:19,410
para verificar que las interfaces de Chessie con el vecino que dice que me muestren que cometí un error en el diagrama

77
00:07:21,320 --> 00:07:27,620
deben enrutarse como se muestra allí, por lo que Ratatouille está conectado al enrutador 1841

78
00:07:27,690 --> 00:07:28,870
Aquí está.

79
00:07:28,890 --> 00:07:39,790
De modo que demuestre que el vecino CGP está conectado a una serie de dispositivos, pero esa es la que nos interesan porque

80
00:07:39,790 --> 00:07:45,760
hay varias interfaces conectadas a la interfaz en serie del enrutador 1841.

81
00:07:45,790 --> 00:07:48,490
Entonces, lo que haré es configurar una dirección IP

82
00:07:51,170 --> 00:07:56,770
mientras escuchamos con la mezquita correspondiente y hagamos lo mismo en esta ruta y luego haremos algunas pruebas.

83
00:07:56,780 --> 00:08:07,640
Por lo tanto, la dirección IP tiende a agregar 1 a 1 a 1 en la primera interfaz en serie y luego en la serie serial serial

84
00:08:07,640 --> 00:08:16,020
0 1 0 y luego en el otro extremo a la cara 1 9 10 1 a 2 a 1.

85
00:08:16,100 --> 00:08:28,580
Así que con suerte en este punto debería poder hacer ping al 17:21 que puede y luego en el segundo 1841 Radha obtener una

86
00:08:28,580 --> 00:08:41,520
dirección IP y debería poder hacer ping a 10 1 1 1 en lugar de a 10 1 en 1 lo cual puede hacer se

87
00:08:41,530 --> 00:08:43,630
ejecuta entre esos dos enrutadores.

88
00:08:43,630 --> 00:08:48,390
La relación ha surgido show show IP is P. F. vecino.

89
00:08:49,090 --> 00:08:51,760
Ver la relación completa ha tenido lugar.

90
00:08:51,760 --> 00:08:53,660
Observe la relación completa.

91
00:08:53,660 --> 00:09:01,030
La muestra como un guion porque es un enlace punto a punto en este ejemplo usando HTL ver

92
00:09:01,030 --> 00:09:03,970
una vez más mostrar las publicaciones seriadas

93
00:09:07,330 --> 00:09:15,090
de la interfaz 0 0 0 0 0 1 0 la encapsulación de notificaciones tiene un acuerdo en la

94
00:09:17,570 --> 00:09:24,260
red SPF 1 del enrutador 17:21 y ahora habilita OSPF y todas las interfaces pueden ver

95
00:09:27,810 --> 00:09:30,190
que la relación aquí se presenta.

96
00:09:30,810 --> 00:09:40,490
Entonces, el 17:21 debería poder hacer ping al IP del router que es vecino del PEF.

97
00:09:40,860 --> 00:09:50,090
Podemos ver que se establecen dos relaciones completas y ahora la campaña 17:21 es la segunda Rodda 1841.
