1
00:00:01,000 --> 00:00:05,130
În scuze avem două routere și două PC-uri.

2
00:00:05,230 --> 00:00:09,220
Aceasta este o tipologie nou configurată.

3
00:00:09,340 --> 00:00:13,770
Tijă este doar cizme în sus și nu au nici o configurație.

4
00:00:13,780 --> 00:00:23,350
Astfel, de exemplu, prezentați scurtă descriere a interfeței IP pe Rotto arată că toate interfețele sunt închise și nu sunt

5
00:00:23,350 --> 00:00:25,110
configurate adrese IP.

6
00:00:25,690 --> 00:00:33,730
Ceea ce voi face este să nu se închide seria de interfețe pentru a reduce la zero

7
00:00:33,730 --> 00:00:42,800
dorința de a se confrunta cu unul și voi face ceva similar pe Radha pentru ao obține, de asemenea, nu are

8
00:00:46,830 --> 00:00:55,810
nici o configurație, astfel încât să nu se închid interfața IP interfață scurt cum puteți vedea interfețele sunt pe ambele părți.

9
00:01:02,440 --> 00:01:05,270
Afișați seria de interfețe pentru a reduce un zero.

10
00:01:06,500 --> 00:01:13,640
Ceea ce aș vrea să subliniez este izolarea păstrată folosită, care este Dayle, a se vedea

11
00:01:14,000 --> 00:01:20,010
în mod implicit interfețele seriale de routere Cisco utilizează HTL ca și încapsulare.

12
00:01:20,010 --> 00:01:26,040
Deci, ceea ce am putea face este să intrăm în acea interfață și să oferim barei o adresă IP

13
00:01:26,040 --> 00:01:36,630
de 10 la unu sau doi la unu și să folosească o moschee 30 de slash va face ceva similar pe router la adresa IP oferită una până la două până la

14
00:01:36,640 --> 00:01:37,260
două

15
00:01:40,710 --> 00:01:42,010
Ken Rodda una bine.

16
00:01:42,050 --> 00:01:47,930
Două da poate trasa o rută de două ping-uri.

17
00:01:48,480 --> 00:01:53,630
Da, se poate afișa seria de interfețe de rulare la slash este zero.

18
00:01:54,060 --> 00:01:57,180
Tot ce trebuia să facem era să știm că interzice interfața.

19
00:01:57,180 --> 00:02:00,910
Nu trebuia să configuram o încapsulare.

20
00:02:00,960 --> 00:02:05,140
Nu am avut nevoie să configurați rata de ceas trebuie doar să configurați o rată de ceas.

21
00:02:05,160 --> 00:02:13,530
Dacă folosiți un cablu spate în spate și routerul dvs. este partea DC a cablului de pe ambele părți

22
00:02:13,530 --> 00:02:14,680
ale DTV.

23
00:02:14,820 --> 00:02:18,180
Deci nu era necesar să configuram o rată de ceas.

24
00:02:18,180 --> 00:02:21,490
Să aruncăm o privire asupra cadrelor HPLC.

25
00:02:21,700 --> 00:02:23,340
Deci,

26
00:02:26,320 --> 00:02:34,360
șocăm captura pe interfața serială.

27
00:02:34,560 --> 00:02:40,100
Ce putem vedea aici este protocolul Schoeni, dar observați că

28
00:02:44,630 --> 00:02:50,560
avem H. M. S. și apoi protocolul Sisko slop care este utilizat pentru configurare.

29
00:02:50,720 --> 00:03:01,270
Aici avem mesajul SCDP, astfel încât confiscarea HDL de la Cisco a păstrat izolarea folosită cel puțin pentru a observa că protocolul

30
00:03:01,750 --> 00:03:09,500
este referit ca 2000, care este protocolul de descoperire Cecka și putem vedea informații despre dispozitiv.

31
00:03:09,500 --> 00:03:24,010
Deci, Rotto unul este un 37 25 și se utilizează interfața de serie pentru a reduce 0 lui Rodek să utilizeze, de asemenea,

32
00:03:24,040 --> 00:03:28,020
interfața serială pentru a tăia zero.

33
00:03:28,270 --> 00:03:29,290
Dacă faci

34
00:03:33,250 --> 00:03:38,930
un ping ar trebui să vedem că văd MP și ne ducem acolo.

35
00:03:39,020 --> 00:03:41,240
Așa că văd MP Atli că

36
00:03:43,960 --> 00:03:46,160
e din nou HD.

37
00:03:46,170 --> 00:03:53,960
Deci, dacă ne uităm la cadrul real care este păstrat tipul de izolare este o afacere a se vedea nu e ethernet, astfel încât pe cei

38
00:03:54,050 --> 00:03:57,670
care doresc să se confruntă noi folosind o HDL C încapsulare.

39
00:03:58,010 --> 00:04:06,920
Observați că referința protocolului este faimosul x 0 x 800 ceea ce înseamnă versiunea IP pentru cel puțin trei ani versiunea IP pentru care puteți

40
00:04:06,970 --> 00:04:12,080
vedea adresa IP sursă și adresa IP de destinație în pachetul protocolului Sainty Așa

41
00:04:15,850 --> 00:04:19,950
că văd impy puteți vedea că este un ecou .

42
00:04:20,000 --> 00:04:23,610
El are răspunsul ECA derulând înapoi în partea de sus.

43
00:04:23,630 --> 00:04:27,800
Din nou, HTL văd că există tipul de protocol.

44
00:04:28,240 --> 00:04:36,590
Deci, adresa IP este 10 1 1 2 mergând la 10 1 la 1 și este un răspuns ecou.

45
00:04:39,230 --> 00:04:49,990
Deci Cisco HTL C C D HDL C are acest câmp de particule care denotă protocolul Hialeah care este versiunea IP pentru a

46
00:04:51,300 --> 00:04:53,490
configura versiunea IP 6.

47
00:04:53,490 --> 00:05:06,660
Deci, IPV 6 adresa 2001 colon colon un colon de colon un slash 64 pe roaded la serial interfață la tăieturi

48
00:05:06,700 --> 00:05:19,110
zero IPV șase adresa trei mii și un colon un colon de colon două slash 64 astfel încât să plătiți

49
00:05:19,170 --> 00:05:26,130
2001 Colan un colon la Ping's reușește să captureze șoc.

50
00:05:26,350 --> 00:05:33,630
Vedem mesajele ICMP.

51
00:05:33,670 --> 00:05:40,010
Deci, acesta este ping-ul de la Rodda care a fost înțepenit să observe tipul protocolului 86 Dee-Dee.

52
00:05:40,120 --> 00:05:48,160
Este o versiune IP de tip protocol diferită pentru logica Cisco HDL HDFC pentru a rula mai multe protocoale

53
00:05:48,580 --> 00:05:52,900
Hialeah în aceeași legătură din cauza acestui câmp de protocol.

54
00:05:52,900 --> 00:06:04,840
Deci, încă o dată există versiunea IP 6 și derularea până aici este versiunea IP pentru și aici este CGP folosind toate

55
00:06:04,990 --> 00:06:07,640
tipurile de protocol diferite.

56
00:06:07,690 --> 00:06:12,970
Deci, stratul de încapsulare aici se referă la un protocol Hialeah.

57
00:06:13,540 --> 00:06:16,970
Am vedea ceva similar pe un cadru Ethernet.

58
00:06:17,170 --> 00:06:28,770
Deci, pe Rotto o interfață dacă zero zero slushes zero nu Schutt IP adresa 10 1 1 1 2 4 5 2 4 5 2 4 5

59
00:06:29,750 --> 00:06:36,750
0 pe PC-ul va da o adresă IP de 10 la 1 la 1, dar

60
00:06:39,570 --> 00:06:52,360
11 cu moschee și toate setați poarta de acces la 10 la 1 1 la 1, astfel încât să plătiți 10 dolari 1 la 1 PC poate ping Rato 1.

61
00:06:52,410 --> 00:07:01,150
Și dacă începem să capturăm pe acea interfață, vom capta traficul pe router.

62
00:07:01,210 --> 00:07:05,770
Observați că cadrul este Ethernet pentru a permite trimiterea unui ping din nou.

63
00:07:06,770 --> 00:07:08,900
Deci, există un pachet ICMP.

64
00:07:08,900 --> 00:07:21,040
Observați că tipul de protocol pentru versiunea IP este zero sau 800, ceea ce am văzut în cadrul HTL see frame.

65
00:07:21,050 --> 00:07:22,250
Așa că vezi înțelegerea.

66
00:07:22,320 --> 00:07:23,990
Observați câmpul de particule.

67
00:07:24,350 --> 00:07:32,340
Deci, atunci când trimiteți pachete pe un router, shoji este destul de clar că se referă la schimbările de încapsulare.

68
00:07:32,350 --> 00:07:40,280
Dar protocoalele de nivel înalt sunt menținute sau păstrate încapsulare utilizate cheare este Ethernet pentru a fi păstrat soluție

69
00:07:40,280 --> 00:07:47,660
utilizate aici este HTL a se vedea încapsulare aici ar fi Ethernet la încă o dată.

70
00:07:47,870 --> 00:07:56,990
În acest exemplu, cineva să interfereze dacă zero nu scade zero, nici o adresă IP Shutt a ieșit dintr-o

71
00:07:57,140 --> 00:08:01,170
dată la 3 la una ca exemplu.

72
00:08:01,250 --> 00:08:11,340
PC-ul la adresa IP a oferit unul până la trei sau 12 a pus moscheea în gateway-ul implicit, plătind 10 dolari

73
00:08:14,030 --> 00:08:17,940
unu la trei la unul care funcționează.

74
00:08:19,710 --> 00:08:29,460
Permiteți numai scrierea rapidă a protocoalelor aici, pentru a permite scriitorilor să vorbească unul cu celălalt, iar acest lucru ne va da un

75
00:08:29,460 --> 00:08:33,000
alt protocol pentru capturarea motivelor pentru care rechinii

76
00:08:37,050 --> 00:08:39,810
permit oamenilor de la toate interfețele.

77
00:08:41,780 --> 00:08:48,210
Un fel de captare pe scena pentru a face față.

78
00:08:48,350 --> 00:08:54,530
Așadar, avem trei filme de captură de ce merge interfața serială interfața de

79
00:08:54,530 --> 00:09:05,970
rețea de siguranță și de a vedea interfața PC-ul PC-ul ar trebui să fie întotdeauna convertit să fie capabil să ping PC la care se

80
00:09:05,970 --> 00:09:08,370
poate astfel pings sunt succes.

81
00:09:08,410 --> 00:09:14,690
Să aruncăm o privire asupra cadrului de aici pe segmentul Ethan It.

82
00:09:14,820 --> 00:09:22,890
Deci, există cadranul pe care îl puteți vedea pe Ethan un tip este Ethan o adresă

83
00:09:22,890 --> 00:09:29,630
MAC cu două adrese de destinație MAC adresă care este protocolul Rodda acestea sunt

84
00:09:32,260 --> 00:09:38,960
dispoziții doar pentru a dovedi că acea serrată arată interfața 0 0.

85
00:09:39,130 --> 00:09:42,220
Observați că adresa MAC este C 2

86
00:09:45,290 --> 00:09:49,870
0 1 3 0 8 0 0 0 0 care este corectă.

87
00:09:50,690 --> 00:09:57,130
Deci, PC-ul trimite traficul la router-ul local folosind Ethernet.

88
00:09:57,140 --> 00:10:06,320
Cu alte cuvinte, încapsularea Ethernet cel puțin trei sursă și destinație sunt cele două PC-uri pe HD toate a se

89
00:10:06,370 --> 00:10:08,450
vedea capture acolo sunt

90
00:10:12,180 --> 00:10:20,420
aceleași adrese IP ale PC-urilor cel puțin trei, dar observați cel puțin două fiind menținut de izolare

91
00:10:20,420 --> 00:10:27,350
este HTL vedea și nu există adrese MAC Adresele MAC utilizate numai pe Ethernet.

92
00:10:27,440 --> 00:10:32,760
Ele nu sunt folosite în HDL C Legăturile HDL C sunt punct-punct.

93
00:10:32,870 --> 00:10:38,780
Nu este nevoie să aveți adrese MAC pe care le trimiteți din această interfață se

94
00:10:38,780 --> 00:10:45,870
va ajunge la această interfață și invers, în timp ce Ethernet permite conectarea mai multor dispozitive la același segment.

95
00:10:46,160 --> 00:10:56,200
Deci nu este nevoie să aveți adrese MAC în HDL C. Se referă pur și simplu la protocolul Hialeah și specifică faptul că

96
00:10:56,200 --> 00:10:58,920
acesta este un pachet unicast.

97
00:10:58,930 --> 00:11:03,820
Ce zici de partea asta.

98
00:11:03,840 --> 00:11:09,890
Deci, aici este sursa de durere și adresele IP de destinație sunt aceleași.

99
00:11:09,900 --> 00:11:12,400
Observați că este din nou Ethernet.

100
00:11:12,400 --> 00:11:25,130
Deci, și Ethan în acest caz adresa MAC a sursei este Rodda pentru a afișa interfața rapidă Ethernet este 0 0.

101
00:11:25,380 --> 00:11:33,140
Observați adresa MAC a se vedea 2 0 2 3 8 4 zerouri.

102
00:11:33,250 --> 00:11:41,830
Acesta este ruterul care vorbeste cu PC-ul in acest caz PC-ul la Ethan ca tipul de domeniu specifica versiunea

103
00:11:41,830 --> 00:11:49,420
IP pentru protocolul de inalt si are un pachet IP si are informatia despre MP pastrand

104
00:11:52,740 --> 00:12:01,460
modificarile de selectie pe fiecare link pe care sunt folosite adresele MAC adresele MAC ale segmentelor Ethernet nu sunt

105
00:12:01,460 --> 00:12:03,740
utilizate în HDL C.
