1
00:00:01,000 --> 00:00:05,130
En la disculpa tenemos dos enrutadores y dos PC.

2
00:00:05,230 --> 00:00:09,220
Esta es una tipología recién configurada.

3
00:00:09,340 --> 00:00:13,770
La barra acaba de arrancar y no tiene configuración.

4
00:00:13,780 --> 00:00:23,350
Entonces, por ejemplo, mostrar el resumen de la interfaz IP en Rotto uno muestra que todas las interfaces están cerradas y no

5
00:00:23,350 --> 00:00:25,110
hay direcciones IP configuradas.

6
00:00:25,690 --> 00:00:33,730
Lo que haré es no cerrar la interfaz de serie para reducir a cero el deseo

7
00:00:33,730 --> 00:00:42,800
de mirar en uno y haré algo similar en Radha para que no tenga ninguna configuración, así que

8
00:00:46,830 --> 00:00:55,810
no veas la interfaz IP breve ya que puedes ver las interfaces están arriba en ambos lados.

9
00:01:02,440 --> 00:01:05,270
Mostrar la interfaz de serie para reducir a cero.

10
00:01:06,500 --> 00:01:13,640
Lo que me gustaría señalar es el aislamiento mantenido que Dayle ve de forma predeterminada

11
00:01:14,000 --> 00:01:20,010
en los routers Cisco. Las interfaces seriales usan HTL como la encapsulación.

12
00:01:20,010 --> 00:01:26,040
Entonces, lo que podríamos hacer es entrar en esa interfaz y darle a la varilla una dirección IP

13
00:01:26,040 --> 00:01:36,630
de, por ejemplo, 10 a uno o dos a uno y usar una barra inclinada. 30 Mezquita hará algo similar en enrutador a Dirección IP licitada de uno a dos o

14
00:01:36,640 --> 00:01:37,260
dos Ken

15
00:01:40,710 --> 00:01:42,010
Rodda uno Lo correcto.

16
00:01:42,050 --> 00:01:47,930
Dos sí puede pueden enrutar dos ping a la Ruta 1.

17
00:01:48,480 --> 00:01:53,630
Sí, puede mostrar que la interfaz de ejecución de la barra diagonal es cero.

18
00:01:54,060 --> 00:01:57,180
Todo lo que teníamos que hacer era cerrar la interfaz.

19
00:01:57,180 --> 00:02:00,910
No tuvimos que configurar una encapsulación.

20
00:02:00,960 --> 00:02:05,140
No tuvimos que configurar la frecuencia del reloj, solo tiene que configurar una frecuencia de reloj.

21
00:02:05,160 --> 00:02:13,530
Si utiliza un cable de respaldo a cable y su enrutador es el lado de CC del cable aquí a ambos lados

22
00:02:13,530 --> 00:02:14,680
de la DTV.

23
00:02:14,820 --> 00:02:18,180
Entonces no tuvimos que configurar una frecuencia de reloj.

24
00:02:18,180 --> 00:02:21,490
Echemos un vistazo a los marcos HPLC.

25
00:02:21,700 --> 00:02:23,340
Entonces, la

26
00:02:26,320 --> 00:02:34,360
captura de choque en la interfaz serie.

27
00:02:34,560 --> 00:02:40,100
Lo que podemos ver aquí es el protocolo Schoeni slop, pero fíjate

28
00:02:44,630 --> 00:02:50,560
que tenemos H. METRO. S. y luego el protocolo Siska slop que se usa para la configuración.

29
00:02:50,720 --> 00:03:01,270
Aquí tenemos el mensaje SCDP para que Cisco HDL aproveche el aislamiento utilizado al menos para que se note que el protocolo está

30
00:03:01,750 --> 00:03:09,500
referenciado como 2000, que es el protocolo de descubrimiento Cecka y podemos ver información sobre el dispositivo.

31
00:03:09,500 --> 00:03:24,010
Así que Rotto uno es un 37 25 y está utilizando la interfaz de serie para reducir su Rodek a también utilizando

32
00:03:24,040 --> 00:03:28,020
la interfaz serial para marcar cero.

33
00:03:28,270 --> 00:03:29,290
Si haces

34
00:03:33,250 --> 00:03:38,930
un ping, deberíamos ver que veo MP y ahí vamos.

35
00:03:39,020 --> 00:03:41,240
Entonces veo a MP Atli

36
00:03:43,960 --> 00:03:46,160
como una vez más HD.

37
00:03:46,170 --> 00:03:53,960
Entonces, si nos fijamos en el marco real que se mantiene, el tipo de aislamiento es una cuestión de ver que no es Ethernet, así

38
00:03:54,050 --> 00:03:57,670
que para aquellos que quieren enfrentarlo, usamos una encapsulación HDL C.

39
00:03:58,010 --> 00:04:06,920
Observe que la referencia del protocolo es la famosa x 0 x 800 que significa versión IP durante al menos tres años. Versión IP. Puede ver

40
00:04:06,970 --> 00:04:12,080
la dirección IP de origen y la dirección IP de destino en el paquete Sainty.

41
00:04:15,850 --> 00:04:19,950
Así que veo que puede ver que es un eco .

42
00:04:20,000 --> 00:04:23,610
Él tiene la respuesta de ECA desplazándose hacia atrás a la cima.

43
00:04:23,630 --> 00:04:27,800
Una vez más, HTL ve que hay un tipo de protocolo.

44
00:04:28,240 --> 00:04:36,590
Entonces la dirección IP es 10 1 1 2 yendo a 10 1 a 1 y es una respuesta de eco.

45
00:04:39,230 --> 00:04:49,990
Entonces Cisco HTL C C D HDL C tiene este campo de partículas que denota el protocolo Hialeah que es la versión IP para configurar

46
00:04:51,300 --> 00:04:53,490
la versión 6 de IP.

47
00:04:53,490 --> 00:05:06,660
Entonces IPV 6 dirección 2001 colon colon uno colon colon uno barra oblicua a interfaz serial a barras cero

48
00:05:06,700 --> 00:05:19,110
IPV seis direcciones tres mil y un dos puntos dos dos puntos 64 tan pagando 2001 Colan uno

49
00:05:19,170 --> 00:05:26,130
dos puntos a Ping tiene éxito en y shock capture.

50
00:05:26,350 --> 00:05:33,630
Vemos los mensajes ICMP.

51
00:05:33,670 --> 00:05:40,010
Así que este es el ping de Rodda uno a rodded para notar el tipo de protocolo 86 Dee-Dee.

52
00:05:40,120 --> 00:05:48,160
Es una versión IP de tipo de protocolo diferente para la lógica HDFC HDL de Cisco para ejecutar múltiples protocolos Hialeah

53
00:05:48,580 --> 00:05:52,900
a través del mismo enlace debido a este campo de protocolo.

54
00:05:52,900 --> 00:06:04,840
Así que una vez más está la versión 6 de IP y el desplazamiento hacia arriba aquí es la versión IP y aquí está CGP,

55
00:06:04,990 --> 00:06:07,640
todos usando diferentes tipos de protocolos.

56
00:06:07,690 --> 00:06:12,970
Entonces, la capa de encapsulación aquí hace referencia a un protocolo de Hialeah.

57
00:06:13,540 --> 00:06:16,970
Veríamos algo similar en un marco de Ethernet.

58
00:06:17,170 --> 00:06:28,770
Por lo tanto, en la interfaz de Rotto, si el cero arroja cero, la dirección IP de Schutt 10 1 1 1 2 4 5 2 4 5 2 4

59
00:06:29,750 --> 00:06:36,750
5 0 en la PC le dará una dirección IP de 10 a 1 a 1, pero 11

60
00:06:39,570 --> 00:06:52,360
con la mezquita y todo establece la puerta de acceso a 10 a 1 1 a 1, por lo que pagar $ 10 1 a 1 PC puede hacer ping a Rato 1.

61
00:06:52,410 --> 00:07:01,150
Y si comenzamos a capturar en esa interfaz, vamos a capturar el tráfico en el enrutador.

62
00:07:01,210 --> 00:07:05,770
Observe que el marco es Ethernet para enviar un ping nuevamente.

63
00:07:06,770 --> 00:07:08,900
Entonces hay un paquete ICMP.

64
00:07:08,900 --> 00:07:21,040
Observe que el tipo de protocolo para la versión IP es cero u 800, que es lo que vimos en el marco de visualización de HTL.

65
00:07:21,050 --> 00:07:22,250
Así que aquí está el trato.

66
00:07:22,320 --> 00:07:23,990
Observe el campo de partículas.

67
00:07:24,350 --> 00:07:32,340
Entonces, cuando envía paquetes a través de un enrutador, el shoji claramente se relaciona con los cambios de encapsulación.

68
00:07:32,350 --> 00:07:40,280
Pero los protocolos de capa alta se mantienen o mantienen en encapsulamiento utilizado cheare es Ethernet

69
00:07:40,280 --> 00:07:47,660
para mantener la solución utilizada aquí HTL ver encapsulación aquí sería Ethernet una vez más.

70
00:07:47,870 --> 00:07:56,990
En este ejemplo, alguien a la interfaz si cero corta cero ninguna dirección Shutt IP resultó de

71
00:07:57,140 --> 00:08:01,170
uno a 3 a uno como un ejemplo.

72
00:08:01,250 --> 00:08:11,340
PC to IP Address licitó de uno a tres o 12 puso la mezquita en la puerta de enlace predeterminada pagando $

73
00:08:14,030 --> 00:08:17,940
10 uno a tres a uno que funciona.

74
00:08:19,710 --> 00:08:29,460
Solo habilite el protocolo de escritura aquí rápidamente para permitir que los escritores hablen entre sí y esto nos dará otro protocolo

75
00:08:29,460 --> 00:08:33,000
para capturar por qué el tiburón permite a

76
00:08:37,050 --> 00:08:39,810
las personas desde todas las interfaces.

77
00:08:41,780 --> 00:08:48,210
Tipo de captura en la escena para enfrentar.

78
00:08:48,350 --> 00:08:54,530
Así que tenemos tres capturas de disparo de la interfaz en serie de la

79
00:08:54,530 --> 00:09:05,970
interfaz de la red de seguridad y la PC de interfaz de red siempre debe haber convergido para hacer ping a la PC que pueda para

80
00:09:05,970 --> 00:09:08,370
que los ping sean exitosos.

81
00:09:08,410 --> 00:09:14,690
Echemos un vistazo al marco aquí en el segmento Ethan It.

82
00:09:14,820 --> 00:09:22,890
Así que está el marco en el que puedes ver el tipo de Ethan es Ethan, una

83
00:09:22,890 --> 00:09:29,630
dirección MAC de destino de dos direcciones MAC, que es el protocolo de Rodda,

84
00:09:32,260 --> 00:09:38,960
estas son provisión solo para demostrar que esa interfaz de show de serrata 0 0.

85
00:09:39,130 --> 00:09:42,220
Observe que la dirección MAC es C 2

86
00:09:45,290 --> 00:09:49,870
0 1 3 0 8 0 0 0 0, que es correcta.

87
00:09:50,690 --> 00:09:57,130
Entonces, la PC está enviando el tráfico al enrutador local usando Ethernet también.

88
00:09:57,140 --> 00:10:06,320
En otras palabras, encapsulación Ethernet al menos tres, la fuente y el destino son las dos PC en

89
00:10:06,370 --> 00:10:08,450
la HD. Todas las

90
00:10:12,180 --> 00:10:20,420
capturas tienen las mismas direcciones IP que las PC, pero hay dos que se mantienen aisladas.

91
00:10:20,420 --> 00:10:27,350
HTL see y no hay direcciones MAC. Direcciones MAC solo usadas en Ethernet.

92
00:10:27,440 --> 00:10:32,760
No se usan en HDL C Los enlaces de HDL C son punto a punto.

93
00:10:32,870 --> 00:10:38,780
No es necesario que las direcciones MAC lleguen a esta interfaz con nada de lo

94
00:10:38,780 --> 00:10:45,870
que envía desde esta interfaz, y viceversa, mientras que Ethernet permite que múltiples dispositivos se conecten al mismo segmento.

95
00:10:46,160 --> 00:10:56,200
Por lo tanto, no es necesario tener direcciones MAC en HDL C. Simplemente hace referencia al protocolo de Hialeah y especifica que se

96
00:10:56,200 --> 00:10:58,920
trata de un paquete de unidifusión.

97
00:10:58,930 --> 00:11:03,820
¿Qué hay de lado?

98
00:11:03,840 --> 00:11:09,890
Así que aquí está la fuente de dolor y las direcciones IP de destino son las mismas.

99
00:11:09,900 --> 00:11:12,400
Sin embargo, tenga en cuenta que es Ethernet una vez más.

100
00:11:12,400 --> 00:11:25,130
Así que Ethan también, en este caso, la dirección MAC de origen es Rodda para mostrar la interfaz rápida Ethernet es 0 0.

101
00:11:25,380 --> 00:11:33,140
Observe que la dirección MAC vea 2 0 2 3 8 4 ceros.

102
00:11:33,250 --> 00:11:41,830
Ese es el enrutador que habla con la PC en este caso PC para Ethan ese tipo de campo especifica la

103
00:11:41,830 --> 00:11:49,420
versión IP para el protocolo alto y tiene un paquete IP y tiene la información de MP que

104
00:11:52,740 --> 00:12:01,460
veo que se guarda en cada enlace Las direcciones MAC se usan en las direcciones MAC de los segmentos Ethernet no

105
00:12:01,460 --> 00:12:03,740
se utilizan en HDL C.
