1
00:00:01,080 --> 00:00:06,110
Agora, antes de podermos descobrir o túnel, precisamos ter certeza de que os pontos de extremidade do túnel tenham conectividade

2
00:00:06,260 --> 00:00:07,340
um com o outro.

3
00:00:07,340 --> 00:00:09,390
Então Ratatouille deveria ser capaz de pingar um.

4
00:00:09,620 --> 00:00:11,080
E vice versa.

5
00:00:11,420 --> 00:00:17,420
Neste exemplo, vou configurar o encapsulamento a partir das interfaces seriais para que, logicamente,

6
00:00:17,420 --> 00:00:25,430
pareça que temos essa interface de encapsulamento separada, mas o encapsulamento é, na verdade, configurado da serial 020 para

7
00:00:25,430 --> 00:00:26,860
a serial 020.

8
00:00:27,250 --> 00:00:36,410
Então, o roteador 2 pode estar pagando por aquele dois a dois, sim, nós podemos, e pela Radio 4 Kemy, pagando por essa maravilha, um

9
00:00:36,430 --> 00:00:37,230
a um.

10
00:00:37,420 --> 00:00:42,080
Sim, podemos agora ping usa um protocolo diferente para Geo re.

11
00:00:42,280 --> 00:00:49,500
Portanto, você precisa confirmar se tem conectividade usando o GRV dessa interface para essa interface.

12
00:00:49,780 --> 00:00:56,110
Mas, por enquanto, usamos o ping como nosso teste inicial para garantir que tenhamos conectividade

13
00:00:56,110 --> 00:01:04,460
básica, de modo que, para configurar um túnel, você converta o túnel da interface e especifique um número. Vou

14
00:01:04,460 --> 00:01:06,510
escolher 0 para mantê-lo simples.

15
00:01:06,740 --> 00:01:11,990
Mas, como você pode ver, há uma grande variedade de números HTML que você pode escolher

16
00:01:11,990 --> 00:01:19,250
no 0 do túnel e esse exemplo foi perdido. A interface do túnel só surgirá se tivermos conectividade IP com o destino

17
00:01:19,640 --> 00:01:21,980
do túnel que ainda precisamos configurar.

18
00:01:22,020 --> 00:01:29,280
Mas primeiro vamos configurar um endereço IP no túnel e eu vou configurar isso como uma rede de

19
00:01:29,520 --> 00:01:34,500
slash 30 e mais uma vez vamos usar um endereço IP privado.

20
00:01:34,740 --> 00:01:40,440
Então, estaremos enviando tráfego pela Internet usando endereços IP privados, mas funcionará porque a Rodda

21
00:01:40,440 --> 00:01:44,220
3 vai rotear o tráfego com base na hora seguinte.

22
00:01:45,520 --> 00:01:53,560
Ou como descrito no OR se ele é o cabeçalho de entrega, então o cabeçalho do GRC e o pacote de

23
00:01:53,560 --> 00:01:57,030
carga útil não serão lidos pelos roteadores da Internet.

24
00:01:57,050 --> 00:02:03,130
Eles vão simplesmente aumentar o tráfego com base no cabeçalho da entrega.

25
00:02:03,260 --> 00:02:04,960
Precisamos especificar o aviso

26
00:02:08,070 --> 00:02:15,430
do modo de túnel várias opções estão disponíveis, mas vamos usar Chiari e IP versão 4, que é

27
00:02:15,430 --> 00:02:16,060
o padrão.

28
00:02:16,060 --> 00:02:22,600
Então, quando olhamos para a interface do túnel, você notará que o comando não é exibido porque é mais

29
00:02:22,600 --> 00:02:24,840
uma vez o modo de túnel padrão.

30
00:02:25,210 --> 00:02:31,880
Você não precisa especificar a origem do túnel, agora apenas o comando de túnel oferece várias opções.

31
00:02:31,940 --> 00:02:38,390
Nós já escolhemos o modo, mas agora vamos selecionar a fonte do túnel.

32
00:02:38,490 --> 00:02:41,670
Você pode escolher uma interface física ou não endereço.

33
00:02:41,700 --> 00:02:46,510
Neste exemplo, vou simplesmente escolher o endereço IP e apertar enter.

34
00:02:46,780 --> 00:02:55,010
O túnel vai se originar desse endereço IP e ele vai para um destino de um

35
00:02:55,010 --> 00:02:56,990
ou dois para dois.

36
00:02:57,050 --> 00:03:04,790
Em outras palavras, Rodda, como você pode ver, o túnel agora surgiu e é porque temos conectividade

37
00:03:05,150 --> 00:03:08,990
IP deste roteador para o destino do túnel.

38
00:03:09,290 --> 00:03:13,440
O túnel, no entanto, não vai funcionar porque temos que configurar o outro lado.

39
00:03:13,670 --> 00:03:22,490
Túneis de interface tão confortáveis ​​zero na rota para endereço IP tendem para um ou três para.

40
00:03:23,390 --> 00:03:26,170
Mantenha-o na mesma sub-rede.

41
00:03:26,280 --> 00:03:30,900
Assim, os sauditas mais uma vez 10 a 1 2 3

42
00:03:34,020 --> 00:03:44,490
a 1 e o lado é 10 a 1 2 3 a 2 sentar e escrever um para o modo de túnel GRV poderia.

43
00:03:44,600 --> 00:03:50,140
Você não tem que especificar isso porque é o padrão, mas eu farei aqui

44
00:03:52,670 --> 00:04:00,770
por fontes de túnel de completude para Wonder 1:58 destino de túnel é a maravilha de Forder imaginou um e esperançosamente

45
00:04:00,770 --> 00:04:10,820
o que nós devemos ver é que aquele túnel surge e lá mostra que a interface IP mostra-nos que agora temos uma interface de túnel

46
00:04:10,820 --> 00:04:16,420
que fica em cima do lado e em Rodda para os túneis no roteador

47
00:04:19,350 --> 00:04:26,190
para enviar o roteador para que possamos ser capazes de fazer um tunelamento de floresta para enfrentar

48
00:04:26,250 --> 00:04:27,590
o que pudermos .

49
00:04:27,720 --> 00:04:31,480
Então, não apenas nós pingando aquele dois, dois a dois.

50
00:04:31,770 --> 00:04:39,150
Mas o 3 encadeado não tem visibilidade dessa rota.

51
00:04:39,270 --> 00:04:44,190
E isso mostra muito bem que rotisseries capaz de encaminhar o tráfego deste endereço IP para

52
00:04:44,640 --> 00:04:47,460
o endereço IP sem realmente ler os endereços IP.

53
00:04:47,630 --> 00:04:53,110
É simplesmente escrever tráfego com base na origem para o destino.

54
00:04:53,180 --> 00:04:59,930
Então, vamos provar que vou começar uma captura aqui. Vou iniciar uma

55
00:04:59,930 --> 00:05:14,030
captura usando o HDL C porque o encapsulamento padrão é HDL C nos links seriais Siska na interface serial para um no roteador três.

56
00:05:14,070 --> 00:05:21,540
Então, no momento em que vemos o CTP, vemos algumas outras mensagens, mas o que eu farei é fazer um ping

57
00:05:21,540 --> 00:05:23,440
de Rodek para Toronto novamente.

58
00:05:25,400 --> 00:05:27,530
E lá vai você, há uma mensagem

59
00:05:31,390 --> 00:05:39,430
ICMP, então você pode ver que é um ICMP de 1 2 3 a 1 a 10 a 1 ou 3 a 2 O lead para

60
00:05:39,690 --> 00:05:44,280
encapsulamento é HDL, veja o protocolo usado pelo menos 3 é IP versão 4.

61
00:05:44,420 --> 00:05:49,580
E observe os endereços IP de origem e destino para os que se perguntaram se um destino é

62
00:05:49,580 --> 00:05:51,270
4 1 2 2 a 2.

63
00:05:51,290 --> 00:05:55,570
Em outras palavras, esse roteador está enviando tráfego para esse roteador.

64
00:05:56,310 --> 00:06:04,170
Rotisseries indo para rota com base nesses endereços IP não nos endereços IP contidos no pacote encapsulado,

65
00:06:04,170 --> 00:06:07,670
pelo menos, para que possamos ver Jari.

66
00:06:08,160 --> 00:06:17,400
Então, o cancelamento genérico de escrita usando a versão IP para e lá dentro, podemos ver a fonte oferecida um ou três para

67
00:06:17,400 --> 00:06:21,860
um e o destino de um a três para o outro.

68
00:06:21,870 --> 00:06:31,490
Em outras palavras, encapsulamos uma versão de IP para o pacote dentro de um pacote da versão 4 do IP,

69
00:06:31,760 --> 00:06:34,440
o tráfego original era uma dor.

70
00:06:34,790 --> 00:06:35,810
Então, há o pagamento.

71
00:06:35,870 --> 00:06:42,320
E se formos para o próximo pacote, podemos ver a resposta do ping e

72
00:06:42,320 --> 00:06:48,960
mantido isolado e não provisão para danos dentro da nossa provisão para dentro HDL ver.

73
00:06:48,990 --> 00:06:56,230
Então, agora configuramos com sucesso um túnel de Toronto para eu interromper essa captura no

74
00:06:56,230 --> 00:06:57,450
próximo vídeo.

75
00:06:57,790 --> 00:07:04,960
Irá verificar se um ping pode escrever um decimal cinco Por tiro capturas e fazer alguns outros testes.
