1
00:00:01,000 --> 00:00:05,130
Nelle scuse abbiamo due router e due PC.

2
00:00:05,230 --> 00:00:09,220
Questa è una tipologia appena configurata.

3
00:00:09,340 --> 00:00:13,770
L'asta è appena stata avviata e non ha configurazione.

4
00:00:13,780 --> 00:00:23,350
Quindi, per esempio, mostrare brevemente l'interfaccia IP su Rotto mostra che tutte le interfacce sono spente e non sono stati

5
00:00:23,350 --> 00:00:25,110
configurati indirizzi IP.

6
00:00:25,690 --> 00:00:33,730
Quello che farò non è un'interfaccia seriale chiusa per azzerare il voler affrontare su

7
00:00:33,730 --> 00:00:42,800
uno e farò qualcosa di simile su Radha per far sì che anch'essa non abbia alcuna configurazione,

8
00:00:46,830 --> 00:00:55,810
quindi nessuna interfaccia IP di mostra chiusa come puoi vedere le interfacce sono su entrambi i lati.

9
00:01:02,440 --> 00:01:05,270
Mostra l'interfaccia seriale per tagliare uno zero.

10
00:01:06,500 --> 00:01:13,640
Quello che mi piacerebbe sottolineare è l'isolamento mantenuto usato che è Dayle che vede di

11
00:01:14,000 --> 00:01:20,010
default sui router Cisco le interfacce seriali che usano HTL come incapsulamento.

12
00:01:20,010 --> 00:01:26,040
Quindi quello che potremmo fare è andare in quell'interfaccia e dare alla barra un indirizzo IP

13
00:01:26,040 --> 00:01:36,630
di dire 10 a uno o due a uno e usare una barra 30 moschea farà qualcosa di simile sul router all'indirizzo IP offerto uno o due a due

14
00:01:36,640 --> 00:01:37,260
Ken

15
00:01:40,710 --> 00:01:42,010
Rodda uno cosa giusta

16
00:01:42,050 --> 00:01:47,930
Due sì, è possibile instradare una Route 1 a due ping.

17
00:01:48,480 --> 00:01:53,630
Sì, può mostrare che l'interfaccia seriale di esecuzione alla barra è zero.

18
00:01:54,060 --> 00:01:57,180
Tutto quello che dovevamo fare era sapere chiudere l'interfaccia.

19
00:01:57,180 --> 00:02:00,910
Non abbiamo dovuto configurare un incapsulamento.

20
00:02:00,960 --> 00:02:05,140
Non abbiamo dovuto configurare la frequenza di clock, devi solo configurare una frequenza di clock.

21
00:02:05,160 --> 00:02:13,530
Se si utilizza un cavo back to back e il router è il lato DC del cavo qui entrambi i lati

22
00:02:13,530 --> 00:02:14,680
del DTV.

23
00:02:14,820 --> 00:02:18,180
Quindi non abbiamo dovuto configurare una frequenza di clock.

24
00:02:18,180 --> 00:02:21,490
Diamo un'occhiata ai frame HPLC.

25
00:02:21,700 --> 00:02:23,340
Così

26
00:02:26,320 --> 00:02:34,360
facciamo lo shock capture sull'interfaccia seriale.

27
00:02:34,560 --> 00:02:40,100
Quello che possiamo vedere qui è il protocollo Slop di Schoeni, ma notiamo

28
00:02:44,630 --> 00:02:50,560
che abbiamo H. M. S. e poi il protocollo di slop Siska che viene utilizzato per la configurazione.

29
00:02:50,720 --> 00:03:01,270
Qui abbiamo un messaggio SCDP in modo che il sequestro di HDL di Cisco abbia mantenuto l'isolamento utilizzato almeno per notare che il protocollo è

30
00:03:01,750 --> 00:03:09,500
referenziato come 2000 che è il protocollo di rilevamento Cecka e possiamo vedere le informazioni sul dispositivo.

31
00:03:09,500 --> 00:03:24,010
Quindi Rotto one è un 37 25 e usa l'interfaccia seriale per tagliare 0 il suo Rodek per usare anche l'interfaccia

32
00:03:24,040 --> 00:03:28,020
seriale per tagliare lo zero.

33
00:03:28,270 --> 00:03:29,290
Se

34
00:03:33,250 --> 00:03:38,930
fai un ping dovremmo vedere che vedo MP e ci andiamo.

35
00:03:39,020 --> 00:03:41,240
Quindi vedo MP Atli che è

36
00:03:43,960 --> 00:03:46,160
ancora una volta in HD.

37
00:03:46,170 --> 00:03:53,960
Quindi, se osserviamo il tipo di isolamento che viene mantenuto nel tipo di isolamento, è un accordo vedere che non è così ethernet su

38
00:03:54,050 --> 00:03:57,670
coloro che vogliono affrontare l'utilizzo di un incapsulamento C HDL.

39
00:03:58,010 --> 00:04:06,920
Notare che il riferimento del protocollo è il famoso x 0 x 800 che significa versione IP per almeno tre anni di versione IP per cui è

40
00:04:06,970 --> 00:04:12,080
possibile vedere l'indirizzo IP di origine e l'indirizzo IP di destinazione nel pacchetto il protocollo

41
00:04:15,850 --> 00:04:19,950
Sainty Quindi vedo l'impy che si può vedere è un'eco .

42
00:04:20,000 --> 00:04:23,610
Ha la risposta della Corte dei conti che scorre verso l'alto.

43
00:04:23,630 --> 00:04:27,800
È ancora una volta HTL vedere che c'è il tipo di protocollo.

44
00:04:28,240 --> 00:04:36,590
Quindi l'indirizzo IP è 10 1 1 2 andando a 10 1 a 1 ed è una risposta eco.

45
00:04:39,230 --> 00:04:49,990
Quindi Cisco HTL C C D HDL C ha questo campo di particelle che indica il protocollo Hialeah che è la versione IP per consentirci

46
00:04:51,300 --> 00:04:53,490
di configurare IP versione 6.

47
00:04:53,490 --> 00:05:06,660
Quindi IPV 6 indirizzo 2001 due punti colon due punti due punti uno slash 64 su strada per interfaccia seriale per

48
00:05:06,700 --> 00:05:19,110
tagliare zero IPV sei indirizzo tremila e uno due punti due punti due due barre 64 quindi pagando 2001 Colan

49
00:05:19,170 --> 00:05:26,130
un colon per Ping ha successo in y shock capture.

50
00:05:26,350 --> 00:05:33,630
Vediamo i messaggi ICMP.

51
00:05:33,670 --> 00:05:40,010
Quindi questo è il ping da Rodda a rodded per notare il tipo di protocollo 86 Dee-Dee.

52
00:05:40,120 --> 00:05:48,160
È una versione IP di protocollo diversa per la logica HDFC di Cisco HDL per eseguire più protocolli Hialeah

53
00:05:48,580 --> 00:05:52,900
sullo stesso collegamento a causa di questo campo di protocollo.

54
00:05:52,900 --> 00:06:04,840
Quindi, ancora una volta c'è IP versione 6 e lo scorrimento qui è la versione IP e qui CGP utilizza tutti

55
00:06:04,990 --> 00:06:07,640
diversi tipi di protocollo.

56
00:06:07,690 --> 00:06:12,970
Quindi il livello di incapsulamento qui fa riferimento a un protocollo Hialeah.

57
00:06:13,540 --> 00:06:16,970
Vedremmo qualcosa di simile su un frame Ethernet.

58
00:06:17,170 --> 00:06:28,770
Quindi su Rotto un'interfaccia se lo zero perde zero nessun indirizzo 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
sul PC gli darà un indirizzo IP da 10 a 1 a 1 ma 11 con

60
00:06:39,570 --> 00:06:52,360
la moschea e tutti imposta il gateway da 10 a 1 1 a 1, quindi pagando $ 10 da 1 a 1 PC puoi eseguire il ping su Rato 1.

61
00:06:52,410 --> 00:07:01,150
E se iniziamo a catturare su quell'interfaccia, cattureremo il traffico sul router.

62
00:07:01,210 --> 00:07:05,770
Notare che il frame è Ethernet per inviare di nuovo un ping.

63
00:07:06,770 --> 00:07:08,900
Quindi c'è un pacchetto ICMP.

64
00:07:08,900 --> 00:07:21,040
Si noti che il tipo di protocollo per la versione IP per è zero o 800, che è ciò che abbiamo visto sull'HTL, vedere il frame.

65
00:07:21,050 --> 00:07:22,250
Quindi ecco l'affare vedere.

66
00:07:22,320 --> 00:07:23,990
Si noti il campo delle particelle.

67
00:07:24,350 --> 00:07:32,340
Quindi, quando si inviano pacchetti su un router, lo shoji è abbastanza chiaro in relazione ai cambiamenti di incapsulamento.

68
00:07:32,350 --> 00:07:40,280
Ma i protocolli di alto livello sono mantenuti o conservati l'incapsulamento utilizzato è Ethernet per mantenere

69
00:07:40,280 --> 00:07:47,660
la soluzione usata qui è HTL vedere l'incapsulamento qui sarebbe Ethernet ancora una volta.

70
00:07:47,870 --> 00:07:56,990
In questo esempio qualcuno da interfacciare se zero cancella zero nessun indirizzo IP Shutt

71
00:07:57,140 --> 00:08:01,170
da 1 a 3 come esempio.

72
00:08:01,250 --> 00:08:11,340
Indirizzo da PC a IP offerto uno a tre o 12 metti la moschea nel gateway predefinito pagando $ 10 da

73
00:08:14,030 --> 00:08:17,940
uno a tre a uno che funziona.

74
00:08:19,710 --> 00:08:29,460
Abilita il protocollo di scrittura solo qui rapidamente per consentire agli sceneggiatori di parlare tra loro e questo ci darà un altro protocollo per

75
00:08:29,460 --> 00:08:33,000
catturare il motivo per cui lo squalo abilita

76
00:08:37,050 --> 00:08:39,810
le persone da tutte le interfacce.

77
00:08:41,780 --> 00:08:48,210
Una sorta di cattura sulla scena da affrontare.

78
00:08:48,350 --> 00:08:54,530
Quindi abbiamo tre Perché le acquisizioni riprese vanno dall'interfaccia seriale all'interfaccia della rete

79
00:08:54,530 --> 00:09:05,970
di sicurezza e vedere il PC dell'interfaccia NET che dovrebbe essere sempre convergente in grado di eseguire il ping del PC a cui è possibile

80
00:09:05,970 --> 00:09:08,370
che i ping abbiano successo.

81
00:09:08,410 --> 00:09:14,690
Diamo un'occhiata al fotogramma qui sopra sul segmento Ethan It.

82
00:09:14,820 --> 00:09:22,890
Quindi c'è il fotogramma che puoi vedere come Ethan un tipo è Ethan un indirizzo MAC

83
00:09:22,890 --> 00:09:29,630
di destinazione di due indirizzi MAC di origine che è il protocollo Rodda questi

84
00:09:32,260 --> 00:09:38,960
sono forniti solo per dimostrare che quella tastiera mostra l'interfaccia 0 0.

85
00:09:39,130 --> 00:09:42,220
Si noti che l'indirizzo MAC è C 2

86
00:09:45,290 --> 00:09:49,870
0 1 3 0 8 0 0 0 0 che è corretto.

87
00:09:50,690 --> 00:09:57,130
Quindi il PC sta inviando il traffico al router locale usando anche Ethernet.

88
00:09:57,140 --> 00:10:06,320
In altre parole, l'incapsulamento di Ethernet almeno tre l'origine e la destinazione sono i due PC sull'HD tutti vedono

89
00:10:06,370 --> 00:10:08,450
catturare ci sono gli

90
00:10:12,180 --> 00:10:20,420
stessi indirizzi IP dei PC almeno tre ma si nota che almeno due sono tenuti all'isolamento è

91
00:10:20,420 --> 00:10:27,350
HTL vedere e non ci sono indirizzi MAC Indirizzi MAC utilizzati solo su Ethernet.

92
00:10:27,440 --> 00:10:32,760
Non sono usati in HDL C I collegamenti HDL C sono punto-punto.

93
00:10:32,870 --> 00:10:38,780
Non è necessario disporre di indirizzi MAC. Tutto ciò che viene inviato da questa

94
00:10:38,780 --> 00:10:45,870
interfaccia arriverà a questa interfaccia e viceversa, mentre Ethernet consente a più dispositivi di connettersi allo stesso segmento.

95
00:10:46,160 --> 00:10:56,200
Quindi non c'è bisogno di avere indirizzi MAC in HDL C. Fa semplicemente riferimento al protocollo Hialeah e specifica che si

96
00:10:56,200 --> 00:10:58,920
tratta di un pacchetto unicast.

97
00:10:58,930 --> 00:11:03,820
Che dire di lato.

98
00:11:03,840 --> 00:11:09,890
Quindi ecco la fonte del dolore e gli indirizzi IP di destinazione sono gli stessi.

99
00:11:09,900 --> 00:11:12,400
Si noti tuttavia che è di nuovo Ethernet.

100
00:11:12,400 --> 00:11:25,130
Così anche Ethan in questo caso l'indirizzo MAC sorgente è Rodda per mostrare l'interfaccia veloce Ethernet è 0 0.

101
00:11:25,380 --> 00:11:33,140
Notare l'indirizzo MAC vedere 2 0 2 3 8 4 zeri.

102
00:11:33,250 --> 00:11:41,830
Questo è il router che parla al PC in questo caso, il PC al campo Ethan che specifica la versione

103
00:11:41,830 --> 00:11:49,420
IP per l'altamente protocollo e ha un pacchetto IP e ha l'impressione che le informazioni MP vengano

104
00:11:52,740 --> 00:12:01,460
mantenute le modifiche di selezione su ogni link Gli indirizzi MAC sono usati su i segmenti Ethernet Gli indirizzi MAC non

105
00:12:01,460 --> 00:12:03,740
sono usati in HDL C.
