1
00:00:01,000 --> 00:00:05,130
Dans les excuses, nous avons deux routeurs et deux PC.

2
00:00:05,230 --> 00:00:09,220
C'est une typologie nouvellement configurée.

3
00:00:09,340 --> 00:00:13,770
La tige est juste démarrée et n'a aucune configuration.

4
00:00:13,780 --> 00:00:23,350
Ainsi, par exemple, le résumé d'interface IP sur Rotto montre que toutes les interfaces sont fermées et qu'aucune adresse

5
00:00:23,350 --> 00:00:25,110
IP n'est configurée.

6
00:00:25,690 --> 00:00:33,730
Ce que je ferai, c’est que l’interface série n’est pas fermée pour réduire

7
00:00:33,730 --> 00:00:42,800
à zéro la volonté de faire face à un problème et que je vais faire

8
00:00:46,830 --> 00:00:55,810
quelque chose de similaire sur Radha afin de l’obtenir. sont en place des deux côtés.

9
00:01:02,440 --> 00:01:05,270
Afficher l'interface série pour réduire le zéro.

10
00:01:06,500 --> 00:01:13,640
Ce que je voudrais souligner, c’est l’isolation conservée utilisée, à savoir Dayle voir par défaut sur

11
00:01:14,000 --> 00:01:20,010
les interfaces de routeurs des routeurs Cisco, utiliser HTL voir comme encapsulation.

12
00:01:20,010 --> 00:01:26,040
Donc, ce que nous pourrions faire, c’est aller dans cette interface et donner à la barre une adresse

13
00:01:26,040 --> 00:01:36,630
IP de 10 à un ou deux contre un et utiliser un slash 30 mosquée fera quelque chose de similaire sur le routeur à l’adresse IP proposée un à deux à deux

14
00:01:36,640 --> 00:01:37,260
Ken

15
00:01:40,710 --> 00:01:42,010
Rodda un bonne chose.

16
00:01:42,050 --> 00:01:47,930
Deux oui, il peut acheminer deux routes ping 1.

17
00:01:48,480 --> 00:01:53,630
Oui, il est possible d'indiquer que l'interface d'exécution série sur barre oblique est égale à zéro.

18
00:01:54,060 --> 00:01:57,180
Tout ce que nous devions faire était de savoir fermer l'interface.

19
00:01:57,180 --> 00:02:00,910
Nous n'avons pas eu besoin de configurer une encapsulation.

20
00:02:00,960 --> 00:02:05,140
Nous n'avions pas besoin de configurer la fréquence d'horloge, il vous suffisait de configurer une fréquence d'horloge.

21
00:02:05,160 --> 00:02:13,530
Si vous utilisez un câble dos à dos et que votre routeur est le côté CC du câble, ici les deux côtés

22
00:02:13,530 --> 00:02:14,680
du téléviseur numérique.

23
00:02:14,820 --> 00:02:18,180
Nous n'avons donc pas eu à configurer de fréquence d'horloge.

24
00:02:18,180 --> 00:02:21,490
Regardons les images HPLC.

25
00:02:21,700 --> 00:02:23,340
Alors

26
00:02:26,320 --> 00:02:34,360
faisons-nous la capture de choc sur votre interface série.

27
00:02:34,560 --> 00:02:40,100
Ce que nous pouvons voir ici est le protocole Schoeni Slop mais notez que

28
00:02:44,630 --> 00:02:50,560
nous avons H. M. S. et ensuite le protocole Siska Slop qui est utilisé pour la configuration.

29
00:02:50,720 --> 00:03:01,270
Ici, nous avons un message SCDP pour que l'isolation conservée de la capture par HDL de Cisco soit utilisée au moins pour

30
00:03:01,750 --> 00:03:09,500
remarquer que le protocole est référencé en 2000, qui est le protocole de découverte Cecka.

31
00:03:09,500 --> 00:03:24,010
Donc, Rotto one, il est un 37 et utilise l’interface série pour réduire 0 son Rodek de même que l’interface

32
00:03:24,040 --> 00:03:28,020
série pour réduire le zéro.

33
00:03:28,270 --> 00:03:29,290
Si

34
00:03:33,250 --> 00:03:38,930
vous faites un ping, nous verrons un député et nous y irons.

35
00:03:39,020 --> 00:03:41,240
Donc, je vois que le député Atli

36
00:03:43,960 --> 00:03:46,160
est à nouveau en HD.

37
00:03:46,170 --> 00:03:53,960
Donc, si nous regardons le type d'isolation conservée, nous voyons qu'il ne s'agit pas d'Ethernet et que, par conséquent, ceux

38
00:03:54,050 --> 00:03:57,670
qui souhaitent faire face à une encapsulation HDL C.

39
00:03:58,010 --> 00:04:06,920
Notez que la référence du protocole est le fameux x 0 x 800 qui signifie version IP pour au moins trois ans.

40
00:04:06,970 --> 00:04:12,080
Version IP pour que vous puissiez voir l’adresse IP source et l’adresse IP

41
00:04:15,850 --> 00:04:19,950
de destination dans le paquet le protocole Sainty. .

42
00:04:20,000 --> 00:04:23,610
Il fait défiler la réponse de la CEA vers le haut.

43
00:04:23,630 --> 00:04:27,800
C'est encore une fois HTL voir il y a le type de protocole.

44
00:04:28,240 --> 00:04:36,590
Donc, l’adresse IP est 10 1 1 2 allant à 10 1 à 1 et c’est une réponse en écho.

45
00:04:39,230 --> 00:04:49,990
Donc, Cisco HTL C C D HDL C a ce champ de particules désignant le protocole Hialeah version IP pour

46
00:04:51,300 --> 00:04:53,490
configurer IP version 6.

47
00:04:53,490 --> 00:05:06,660
Ainsi, IPV 6 adresse 2001 deux points et un colon deux points une barre oblique 64 sur la route pour relier la série

48
00:05:06,700 --> 00:05:19,110
à des barres obliques zéro IPV six adresse trois mille un colon deux points deux barres obliques 64 afin de payer

49
00:05:19,170 --> 00:05:26,130
2001 Colan un colon à Ping réussit à capturer les chocs.

50
00:05:26,350 --> 00:05:33,630
Nous voyons les messages ICMP.

51
00:05:33,670 --> 00:05:40,010
C’est donc le ping de Rodda à Rodded pour remarquer le protocole de type 86 Dee-Dee.

52
00:05:40,120 --> 00:05:48,160
C'est une version IP de type de protocole différente pour la logique Cisco HDL HDFC d'exécuter plusieurs protocoles Hialeah sur

53
00:05:48,580 --> 00:05:52,900
le même lien en raison de ce champ de protocole.

54
00:05:52,900 --> 00:06:04,840
Donc, encore une fois, il y a IP version 6 et le défilement vers le haut est une version IP et ici, CGP

55
00:06:04,990 --> 00:06:07,640
utilise différents types de protocoles.

56
00:06:07,690 --> 00:06:12,970
Donc, la couche à encapsuler ici fait référence à un protocole Hialeah.

57
00:06:13,540 --> 00:06:16,970
Nous verrions quelque chose de similaire sur une trame Ethernet.

58
00:06:17,170 --> 00:06:28,770
Donc, sur Rotto une interface si le zéro slushes zéro aucune adresse IP Schutt 10 1 1 1 2 4 5 2 4 5 2 4 5 0

59
00:06:29,750 --> 00:06:36,750
sur le PC lui donnera une adresse IP de 10 à 1 à 1 mais 11

60
00:06:39,570 --> 00:06:52,360
avec la mosquée et tous réglez la passerelle sur 10 à 1 1 à 1 pour payer 10 $ 1 à 1 PC peut envoyer une requête ping à Rato 1.

61
00:06:52,410 --> 00:07:01,150
Et si nous commençons à capturer sur cette interface, nous allons donc capturer le trafic sur le routeur.

62
00:07:01,210 --> 00:07:05,770
Notez que le cadre est Ethernet pour envoyer un ping à nouveau.

63
00:07:06,770 --> 00:07:08,900
Donc, il y a un paquet ICMP.

64
00:07:08,900 --> 00:07:21,040
Notez que le type de protocole pour la version IP pour est zéro ou 800, ce que nous avons vu sur le cadre HTL voir.

65
00:07:21,050 --> 00:07:22,250
Alors voici le deal voir.

66
00:07:22,320 --> 00:07:23,990
Remarquez le champ de particules.

67
00:07:24,350 --> 00:07:32,340
Ainsi, lorsque vous envoyez des paquets sur un routeur, les shoji sont clairement liés aux changements d’encapsulation.

68
00:07:32,350 --> 00:07:40,280
Mais les protocoles de couche supérieure sont maintenus ou conservés, mais l'encapsulation est moins chère que la

69
00:07:40,280 --> 00:07:47,660
solution Ethernet à conserver utilisée ici est HTL voir l'encapsulation serait ici Ethernet à nouveau.

70
00:07:47,870 --> 00:07:56,990
Dans cet exemple, quelqu'un à l'interface si zéro slash zéro no adresse IP Shutt s'est avéré un

71
00:07:57,140 --> 00:08:01,170
à 3 à un à titre d'exemple.

72
00:08:01,250 --> 00:08:11,340
L’adresse PC à IP remise de un à trois ou 12 met la mosquée en passerelle par défaut en versant 10

73
00:08:14,030 --> 00:08:17,940
dollars un à trois contre un qui fonctionne.

74
00:08:19,710 --> 00:08:29,460
Activer uniquement le protocole d'écriture ici rapidement pour permettre aux rédacteurs de se parler, ce qui nous donnera un autre

75
00:08:29,460 --> 00:08:33,000
protocole pour capturer pourquoi Shark permet aux

76
00:08:37,050 --> 00:08:39,810
personnes de toutes les interfaces.

77
00:08:41,780 --> 00:08:48,210
Sorte de capture sur la scène à affronter.

78
00:08:48,350 --> 00:08:54,530
Nous avons donc trois raisons pour lesquelles l'interface d'interface réseau de

79
00:08:54,530 --> 00:09:05,970
sécurité et l'interface PC devrait toujours être convergée pour pouvoir envoyer une requête ping à un PC afin que

80
00:09:05,970 --> 00:09:08,370
les pings réussissent.

81
00:09:08,410 --> 00:09:14,690
Regardons le cadre ici sur le segment Ethan It.

82
00:09:14,820 --> 00:09:22,890
Donc, il y a le cadre où vous pouvez voir le type Ethan est Ethan une

83
00:09:22,890 --> 00:09:29,630
adresse MAC source avec deux adresses MAC, qui est le protocole Rodda. Elles

84
00:09:32,260 --> 00:09:38,960
sont prévues pour prouver que cette serrata affiche l'interface 0 0.

85
00:09:39,130 --> 00:09:42,220
Notez que l'adresse MAC est C 2 0

86
00:09:45,290 --> 00:09:49,870
1 3 0 8 0 0 0 0, ce qui est correct.

87
00:09:50,690 --> 00:09:57,130
Donc, le PC envoie le trafic au routeur local en utilisant également Ethernet.

88
00:09:57,140 --> 00:10:06,320
En d'autres termes, encapsulation Ethernet au moins trois sources et destination sont les deux PC sur le disque dur capturer tout voir

89
00:10:06,370 --> 00:10:08,450
il y a les

90
00:10:12,180 --> 00:10:20,420
mêmes adresses IP des PC au moins trois mais notez au moins deux étant conservés isolement est HTL voir

91
00:10:20,420 --> 00:10:27,350
et il n'y a pas d'adresses MAC Les adresses MAC ne sont utilisées que sur Ethernet.

92
00:10:27,440 --> 00:10:32,760
Ils ne sont pas utilisés dans HDL C Les liens HDL C sont point à point.

93
00:10:32,870 --> 00:10:38,780
Il n’est pas nécessaire d’avoir des adresses MAC. Tout ce que vous envoyez à partir de cette

94
00:10:38,780 --> 00:10:45,870
interface va arriver à cette interface et vice-versa, alors que Ethernet permet à plusieurs appareils de se connecter au même segment.

95
00:10:46,160 --> 00:10:56,200
Il n’est donc pas nécessaire d’avoir une adresse MAC en HDL C. Il fait simplement référence au protocole Hialeah et spécifie qu'il s'agit

96
00:10:56,200 --> 00:10:58,920
d'un paquet en envoi individuel.

97
00:10:58,930 --> 00:11:03,820
Qu'en est-il du côté.

98
00:11:03,840 --> 00:11:09,890
Voici donc les adresses IP source et de destination de la douleur sont les mêmes.

99
00:11:09,900 --> 00:11:12,400
Notez cependant que c'est encore une fois Ethernet.

100
00:11:12,400 --> 00:11:25,130
Ainsi, dans ce cas également, l'adresse MAC source est Rodda pour indiquer que l'interface Ethernet rapide est 0 0.

101
00:11:25,380 --> 00:11:33,140
Notez l’adresse MAC voir 2 0 2 3 8 4 zéros.

102
00:11:33,250 --> 00:11:41,830
C’est le routeur qui parle au PC dans ce cas PC au champ

103
00:11:41,830 --> 00:11:49,420
Ethan que ce type spécifie la version IP pour le

104
00:11:52,740 --> 00:12:01,460
protocole hautement protocole. Les adresses MAC des segments Ethernet ne sont pas utilisées

105
00:12:01,460 --> 00:12:03,740
dans HDL C.
