1
00:00:01,000 --> 00:00:05,130
W przeprosinach mamy dwa routery i dwa komputery.

2
00:00:05,230 --> 00:00:09,220
Jest to nowo skonfigurowana typologia.

3
00:00:09,340 --> 00:00:13,770
Wędka jest właśnie uruchamiana i nie ma konfiguracji.

4
00:00:13,780 --> 00:00:23,350
Na przykład pokaż krótki interfejs IP na Rotto pokazuje, że wszystkie interfejsy są wyłączone i nie skonfigurowano

5
00:00:23,350 --> 00:00:25,110
adresów IP.

6
00:00:25,690 --> 00:00:33,730
To, co zrobię, to żaden interfejs z interfejsem zamykającym, by zerwać zero, z

7
00:00:33,730 --> 00:00:42,800
którym chciałbym się zmierzyć, a ja zrobię coś podobnego na Radhę, aby go również nie miał

8
00:00:46,830 --> 00:00:55,810
konfiguracji, więc nie zamknęło się pokazanie skrótu interfejsu IP, ponieważ widać interfejsy są po obu stronach.

9
00:01:02,440 --> 00:01:05,270
Pokaż numer seryjny interfejsu, aby wyciąć zero.

10
00:01:06,500 --> 00:01:13,640
Chciałbym zwrócić uwagę na zastosowaną izolację utrzymywaną, którą domyślnie jest Dayle,

11
00:01:14,000 --> 00:01:20,010
a interfejsy szeregowe routerów Cisco używają HTL jako enkapsulacji.

12
00:01:20,010 --> 00:01:26,040
Więc możemy zrobić to wejść w ten interfejs i dać prętowi adres IP powiedzmy

13
00:01:26,040 --> 00:01:36,630
10 do jednego lub dwóch do jednego i użyć slasha 30 meczet zrobi coś podobnego na routerze na adres IP Zaoferowany jeden do dwóch do dwóch

14
00:01:36,640 --> 00:01:37,260
Ken

15
00:01:40,710 --> 00:01:42,010
Rodda jeden dobrze.

16
00:01:42,050 --> 00:01:47,930
Dwa tak, może wytyczyć dwie pingowe Route 1.

17
00:01:48,480 --> 00:01:53,630
Tak, może pokazywać, że interfejs seryjny interfejsu dla ukośnika ma wartość zero.

18
00:01:54,060 --> 00:01:57,180
Musieliśmy tylko wiedzieć, że zamknął interfejs.

19
00:01:57,180 --> 00:02:00,910
Nie musieliśmy konfigurować enkapsulacji.

20
00:02:00,960 --> 00:02:05,140
Nie musieliśmy konfigurować taktowania zegara, wystarczy tylko skonfigurować częstotliwość zegara.

21
00:02:05,160 --> 00:02:13,530
Jeśli używasz kabla od tyłu do tyłu, a router jest stroną DC kabla po obu

22
00:02:13,530 --> 00:02:14,680
stronach DTV.

23
00:02:14,820 --> 00:02:18,180
Nie musieliśmy więc konfigurować taktowania zegara.

24
00:02:18,180 --> 00:02:21,490
Rzućmy okiem na ramki HPLC.

25
00:02:21,700 --> 00:02:23,340
Czy

26
00:02:26,320 --> 00:02:34,360
możemy również zaskoczyć przechwytywanie na interfejsie szeregowym.

27
00:02:34,560 --> 00:02:40,100
To, co możemy zobaczyć tutaj, to protokół Schoeni, ale zauważmy, że

28
00:02:44,630 --> 00:02:50,560
mamy H. M. S. a następnie protokół Slope Siska, który jest używany do konfiguracji.

29
00:02:50,720 --> 00:03:01,270
Tutaj mamy komunikat SCDP, więc Cisco HDL zajmująca się zatrzymaniem izolacji przynajmniej zauważyła, że protokół jest określany jako

30
00:03:01,750 --> 00:03:09,500
2000, który jest protokołem Cecka Discovery i możemy zobaczyć informacje o urządzeniu.

31
00:03:09,500 --> 00:03:24,010
Tak więc Rotto jeden jest 37 25 i używa interfejsu seryjnego do cięcia 0 swojego Rodka, aby również używać

32
00:03:24,040 --> 00:03:28,020
interfejsu szeregowego do zera zero.

33
00:03:28,270 --> 00:03:29,290
Jeśli

34
00:03:33,250 --> 00:03:38,930
wykonasz ping, zobaczysz MP i tam zaczynamy.

35
00:03:39,020 --> 00:03:41,240
Więc widzę MP Atli, aby to

36
00:03:43,960 --> 00:03:46,160
jeszcze raz zobaczyć HD.

37
00:03:46,170 --> 00:03:53,960
Jeśli więc patrzymy na rzeczywistą ramę, która jest utrzymywana, izolacja jest sprawą, zobacz, że to nie jest sieć Ethernet, więc na tych,

38
00:03:54,050 --> 00:03:57,670
którzy chcą się z nami zmierzyć, stosujemy hermetyzację HDL C.

39
00:03:58,010 --> 00:04:06,920
Zauważ, że odniesienie do protokołu jest znanym x 0 x 800, co oznacza wersję IP dla co najmniej trzech lat wersji IP,

40
00:04:06,970 --> 00:04:12,080
możesz zobaczyć źródłowy adres IP i docelowy adres IP w pakiecie protokołu Sainty

41
00:04:15,850 --> 00:04:19,950
Więc widzę, że możesz zobaczyć, że to echo .

42
00:04:20,000 --> 00:04:23,610
Ma odpowiedź ECA przewijającą się z powrotem na górę.

43
00:04:23,630 --> 00:04:27,800
Po raz kolejny HTL zobaczy, że istnieje typ protokołu.

44
00:04:28,240 --> 00:04:36,590
Tak więc adres IP wynosi 10 1 1 2 i wynosi od 10 1 do 1, a jest to odpowiedź typu echo.

45
00:04:39,230 --> 00:04:49,990
Tak więc Cisco HTL C C D HDL C ma to pole cząstek oznaczające protokół Hialeah, który jest wersją IP dla let's

46
00:04:51,300 --> 00:04:53,490
configure IP version 6.

47
00:04:53,490 --> 00:05:06,660
Tak więc adres IPV 6 2001 dwukropek okrężnicy jeden dwukropek jeden ukośnik 64 na drodze do interfejsu szeregowy, aby ukośnik

48
00:05:06,700 --> 00:05:19,110
zero adresu IP sześć sześć tysięcy i jeden dwukropek jeden dwukropek dwa ukośnik 64 tak płacąc 2001 Colan

49
00:05:19,170 --> 00:05:26,130
jeden dwukropek do Pinga udaje się na przechwytywanie y y.

50
00:05:26,350 --> 00:05:33,630
Widzimy komunikaty ICMP.

51
00:05:33,670 --> 00:05:40,010
Więc to jest ping od Roddy, który wypchnął, aby zauważyć protokół typu 86 Dee-Dee.

52
00:05:40,120 --> 00:05:48,160
Jest to odmienna wersja protokołu IP dla logiki CCD HDL HDFC do uruchamiania wielu protokołów Hialeah przez

53
00:05:48,580 --> 00:05:52,900
ten sam link z powodu tego pola protokołu.

54
00:05:52,900 --> 00:06:04,840
Tak więc znowu jest wersja IP 6 i przewijanie tutaj jest wersja IP dla i tutaj jest CGP wszystko przy

55
00:06:04,990 --> 00:06:07,640
użyciu różnych typów protokołów.

56
00:06:07,690 --> 00:06:12,970
Tak więc warstwa do enkapsulacji tutaj odwołuje się do protokołu Hialeah.

57
00:06:13,540 --> 00:06:16,970
Widzielibyśmy coś podobnego na ramce Ethernet.

58
00:06:17,170 --> 00:06:28,770
Więc na Rotto jeden interfejs, jeśli zero zera nie zeruje adresu Schutt IP 10 1 1 1 2 4 5 2 4 5 2 4

59
00:06:29,750 --> 00:06:36,750
5 0 na PC da mu adres IP od 10 do 1 do 1,

60
00:06:39,570 --> 00:06:52,360
ale 11 z meczetu i wszystkich ustaw bramę na 10 na 1 1 na 1, więc płacąc 10 USD 1 na 1 komputer może pingować Rato 1.

61
00:06:52,410 --> 00:07:01,150
A jeśli zaczniemy przechwytywać na tym interfejsie, będziemy przechwytywać ruch na routerze.

62
00:07:01,210 --> 00:07:05,770
Zauważ, że ramka to Ethernet, abyśmy mogli ponownie wysłać ping.

63
00:07:06,770 --> 00:07:08,900
Jest więc pakiet ICMP.

64
00:07:08,900 --> 00:07:21,040
Zauważ, że typem protokołu dla wersji IP jest zero lub 800, co widzieliśmy na ramce widoku HTL.

65
00:07:21,050 --> 00:07:22,250
Oto umowa.

66
00:07:22,320 --> 00:07:23,990
Zwróć uwagę na pole cząstek.

67
00:07:24,350 --> 00:07:32,340
Więc kiedy wysyłasz pakiety przez router, shoji całkiem wyraźnie odnoszą się do zmian enkapsulacji.

68
00:07:32,350 --> 00:07:40,280
Ale protokoły o wysokiej warstwie są utrzymywane lub trzymane w enkapsulacji, używane są do zatrzymania. Ethernet to rozwiązanie,

69
00:07:40,280 --> 00:07:47,660
które jest przechowywane w tym miejscu. HTL, patrz enkapsulacja, tutaj będzie Ethernet na jeszcze raz.

70
00:07:47,870 --> 00:07:56,990
W tym przykładzie ktoś do interfejsu, jeśli zero ma wartość zero, żaden adres IP Shutt nie okazał się

71
00:07:57,140 --> 00:08:01,170
jeden do trzech na jeden jako przykład.

72
00:08:01,250 --> 00:08:11,340
Adresy IP na komputery z ofertą od jednego do trzech lub 12 ustawiają meczet w domyślnej bramce, płacąc 10 $ za

73
00:08:14,030 --> 00:08:17,940
jeden do trzech za jeden, który działa.

74
00:08:19,710 --> 00:08:29,460
Włączaj tutaj tylko szybki protokół, aby umożliwić pisarzom rozmowę ze sobą, a to da nam kolejny

75
00:08:29,460 --> 00:08:33,000
protokół do uchwycenia, dlaczego rekiny umożliwiają

76
00:08:37,050 --> 00:08:39,810
ludziom ze wszystkich interfejsów.

77
00:08:41,780 --> 00:08:48,210
Rodzaj przechwytywania na scenie do twarzy.

78
00:08:48,350 --> 00:08:54,530
Mamy więc trzy opcje: Dlaczego przechwytywać przechwytywanie, przechodząc przez interfejs szeregowy,

79
00:08:54,530 --> 00:09:05,970
w interfejsie bezpieczeństwa i widzieć komputer z interfejsem NET, który zawsze powinien być konwergowany, aby mógł pingować komputer, do którego może,

80
00:09:05,970 --> 00:09:08,370
aby pingi się powiodły.

81
00:09:08,410 --> 00:09:14,690
Rzućmy okiem na tę ramę w segmencie Ethan It.

82
00:09:14,820 --> 00:09:22,890
Tak więc jest rama, którą można zobaczyć Ethana, a typ Ethana to dwa

83
00:09:22,890 --> 00:09:29,630
źródłowe adresy MAC adresata MAC, który jest protokołem Roddy, które służą

84
00:09:32,260 --> 00:09:38,960
tylko do udowodnienia, że ten interfejs pokazuje serrata 0 0.

85
00:09:39,130 --> 00:09:42,220
Zwróć uwagę, że adres MAC to C 2

86
00:09:45,290 --> 00:09:49,870
0 1 3 0 8 0 0 0 0, który jest poprawny.

87
00:09:50,690 --> 00:09:57,130
Tak więc komputer wysyła ruch do lokalnego routera również za pośrednictwem sieci Ethernet.

88
00:09:57,140 --> 00:10:06,320
Innymi słowy Ethernet enkapsulacja co najmniej trzy źródła i miejsce docelowe to dwa komputery na HD wszystkie widzą przechwytywania

89
00:10:06,370 --> 00:10:08,450
istnieją te same

90
00:10:12,180 --> 00:10:20,420
adresy IP komputerów co najmniej trzy, ale zauważ, że co najmniej dwa są utrzymywane izolacji jest

91
00:10:20,420 --> 00:10:27,350
HTL zobaczyć i nie ma adresów MAC Adresy MAC używane tylko w sieci Ethernet.

92
00:10:27,440 --> 00:10:32,760
Nie są używane w HDL C HDL C linki są punkt po punkcie.

93
00:10:32,870 --> 00:10:38,780
Nie ma potrzeby posiadania adresów MAC, wszystko, co wysyłasz z tego interfejsu, będzie docierać

94
00:10:38,780 --> 00:10:45,870
do tego interfejsu i na odwrót, podczas gdy Ethernet umożliwia wielu urządzeniom połączenie się z tym samym segmentem.

95
00:10:46,160 --> 00:10:56,200
Tak więc nie ma potrzeby posiadania adresów MAC w HDL C. Po prostu odwołuje się do protokołu Hialeah i określa, że

96
00:10:56,200 --> 00:10:58,920
jest to pakiet unicast.

97
00:10:58,930 --> 00:11:03,820
A co z boku.

98
00:11:03,840 --> 00:11:09,890
Oto źródło bólu i docelowe adresy IP są takie same.

99
00:11:09,900 --> 00:11:12,400
Zauważ jednak, że znowu jest to Ethernet.

100
00:11:12,400 --> 00:11:25,130
Więc Ethan też w tym przypadku źródłowy adres MAC to Rodda, aby pokazać interfejs szybki Ethernet to 0 0.

101
00:11:25,380 --> 00:11:33,140
Zwróć uwagę na adres MAC, zobacz 2 0 2 3 8 4 zera.

102
00:11:33,250 --> 00:11:41,830
To router rozmawiający z komputerem w tym przypadku PC z Ethanem to pole typu określa wersję IP

103
00:11:41,830 --> 00:11:49,420
dla wysokiego protokołu i ma on pakiet IP i ma widzę, że informacje MP są

104
00:11:52,740 --> 00:12:01,460
zachowywane zmiany wyboru na każdym łączu Adresy MAC są używane na adresy MAC segmentów sieci Ethernet nie są

105
00:12:01,460 --> 00:12:03,740
stosowane w HDL C.
