1
00:00:07,650 --> 00:00:13,680
Ok, então vamos ver se podemos responder às perguntas no cenário que nos foi dito ou que P. S. Um pings

2
00:00:13,680 --> 00:00:21,750
P. S. dois e precisamos responder a essas perguntas com base na mensagem de solicitação de eco enviada por P. S. Um para P.

3
00:00:21,750 --> 00:00:21,750
S. 2)

4
00:00:22,020 --> 00:00:28,290
Por isso, perguntamos em primeiro lugar: qual é o endereço MAC de destino no quadro no

5
00:00:28,290 --> 00:00:36,970
ponto A da rede quando o tráfego é enviado de uma camada para a rede através de uma peça que está indo para

6
00:00:37,420 --> 00:00:45,980
o endereço MAC dos corredores e encapsula o quadro com o endereço MAC dos gravadores quando enviando tráfego para um destino remoto.

7
00:00:46,090 --> 00:00:54,580
Portanto, o endereço MAC que será usado é o endereço MAC da interface gigabit 0 0 0

8
00:00:54,580 --> 00:00:57,270
dos roteadores, configurada como esta.

9
00:00:57,280 --> 00:01:03,560
Portanto, a resposta para a pergunta é e mais gigabit.

10
00:01:03,630 --> 00:01:14,680
0 0 Endereço MAC, então eu diria 4 Pergunta 1 A resposta é fácil, mas vamos verificar se, usando o modo de

11
00:01:14,680 --> 00:01:21,730
simulação no Packet Tracer, vou editar meus filtros para mostrar apenas o tráfego ICMP.

12
00:01:21,730 --> 00:01:34,750
Você pode clicar nessa opção mostrar tudo e desmarcar os vários tipos de tráfego que deseja visualizar em P.

13
00:01:34,750 --> 00:01:34,750
S. 1

14
00:01:34,830 --> 00:01:44,490
Vou enviar um ping para o endereço IP de P. S. para e na saída aqui, poderei

15
00:01:44,490 --> 00:01:56,870
visualizar o tráfego ICMP, para que o PD de entrada nos mostre que o endereço MAC de destino é o endereço MAC dos

16
00:01:58,210 --> 00:02:00,920
roteadores, configurado da seguinte maneira.

17
00:02:00,940 --> 00:02:05,830
Então, novamente, responda à pergunta 1: a estrada é gigabit.

18
00:02:05,840 --> 00:02:13,600
0 0 0 endereço é o endereço MAC usado como o endereço MAC de destino no quadro.

19
00:02:14,610 --> 00:02:27,840
E esse endereço é esse, de modo que seria a resposta para a pergunta 2, que está solicitando o endereço MAC

20
00:02:27,840 --> 00:02:29,170
de destino.

21
00:02:29,280 --> 00:02:33,010
A pergunta 3 nos pergunta qual é o encapsulamento usado.

22
00:02:33,030 --> 00:02:45,920
Observe que o encapsulamento é Ethernet para Então, se 2 é o encapsulamento usado no ponto A da rede, podemos ver

23
00:02:46,370 --> 00:02:51,880
isso novamente na captura do rastreador de pacotes.

24
00:02:51,950 --> 00:03:05,750
Em seguida, pedimos para fazer algo semelhante no ponto B da rede, então clicarei em capturar para frente. Na verdade, podemos olhar para isso sob o

25
00:03:05,750 --> 00:03:15,040
quadro do comutador e para o PD de saída. Você percebe que o endereço MAC de destino

26
00:03:15,040 --> 00:03:19,590
é o mesmo tipo de éter Ethan também.

27
00:03:19,780 --> 00:03:28,930
Este é o endereço mac do roteador, portanto as respostas aqui seriam muito semelhantes.

28
00:03:28,930 --> 00:03:39,640
Neste exemplo, não é solicitado o encapsulamento usado, mas o encapsulamento usado é éter para que pudéssemos olhar para

29
00:03:39,640 --> 00:03:40,700
isso.

30
00:03:40,810 --> 00:03:51,040
Sim, ou podemos observar a visualização do PDA de entrada no leme e você notará que ela tem as mesmas informações, de modo que são

31
00:03:52,880 --> 00:03:55,320
as respostas para as perguntas.

32
00:03:55,490 --> 00:04:04,510
Um dois cinco, então, precisamos responder à pergunta Qual é o endereço MAC de destino no ponto C

33
00:04:04,510 --> 00:04:05,850
da rede.

34
00:04:05,890 --> 00:04:15,890
Em outras palavras, aqui, olhando para o PD de saída, o que você notará é que não há endereço MAC.

35
00:04:15,890 --> 00:04:24,620
O encapsulamento usado na interface surreal é o HDL C O HDL C não usa endereços

36
00:04:24,620 --> 00:04:39,120
MAC Os endereços MAC são usados na Ethernet, portanto podemos ver que aqui ou como o PD de entrada em um PD em vez de PD mostra

37
00:04:39,120 --> 00:04:41,050
algo muito semelhante.

38
00:04:41,050 --> 00:04:52,390
Observe que o encapsulamento usou seu HDL C e não há endereço MAC; portanto, a resposta à pergunta 6 é que

39
00:04:52,400 --> 00:05:02,950
não há endereço MAC no ponto a ser visto na rede e o encapsulamento usado é HDL C.

40
00:05:03,050 --> 00:05:07,580
Em seguida, solicitamos informações semelhantes no ponto D da rede.

41
00:05:07,610 --> 00:05:09,830
Então, qual é o endereço MAC de destino.

42
00:05:09,860 --> 00:05:17,210
Qual é o endereço MAC real e qual é o encapsulamento usado no ponto D.

43
00:05:19,100 --> 00:05:23,860
Então D aqui, para que pudéssemos ver a estrada como PDA de saída, o

44
00:05:26,530 --> 00:05:39,340
endereço MAC é esse que é o endereço MAC do P. C. Portanto, a configuração de IP mostra o

45
00:05:39,370 --> 00:05:50,170
endereço IP do P. C. A barra de configuração de IP nos mostra o endereço MAC de destino do P. C ..

46
00:05:50,370 --> 00:05:54,270
Portanto, este é o

47
00:05:58,420 --> 00:06:05,230
endereço MAC real usado, voltando às nossas perguntas.

48
00:06:05,460 --> 00:06:14,430
Precisamos especificar cujo endereço MAC está no quadro de destino no ponto D que é o endereço MAC do PCI 2s.

49
00:06:14,430 --> 00:06:21,840
Este é o endereço MAC real e voltamos ao Ethan, o que significa que

50
00:06:21,960 --> 00:06:32,150
também será o Ethan como o encapsulamento, podemos verificar que, olhando para o PD de saída, você no roteador

51
00:06:32,330 --> 00:06:34,510
percebe sua Ethernet.

52
00:06:34,650 --> 00:06:44,490
Portanto, será Ethernet novamente, se quisermos observar o tráfego de entrada no switch. O endereço MAC de destino

53
00:06:44,940 --> 00:06:55,280
mostra um endereço MAC de destino muito semelhante. O tipo Frank é o Ethan do que na verdade será

54
00:06:58,520 --> 00:07:10,050
o mesmo neste link. nós poderíamos olhar para a saída do pacote no comutador notar que é o mesmo ou poderíamos olhar

55
00:07:10,080 --> 00:07:23,940
para o PD de entrada para o P. C. exatamente a mesma informação é mostrada

56
00:07:23,940 --> 00:07:34,420
para essas perguntas, portanto, se observarmos o ponto E, a resposta à pergunta

57
00:07:34,420 --> 00:07:47,850
será a mesma P. C. O endereço MAC do 2s é o endereço MAC e o tipo de

58
00:07:47,850 --> 00:07:54,090
quadro é Ethernet para Então, você foi capaz de responder a essas perguntas e de responder ao tráfego de retorno.

59
00:07:54,090 --> 00:08:03,330
Em outras palavras, a resposta de eco, por isso, se eu clicar em capturar para frente agora observe que estamos recebendo uma mensagem de resposta de eco.

60
00:08:03,330 --> 00:08:11,670
Então, se olharmos para o PD de entrada você e rolarmos para baixo, o tipo aqui é este.

61
00:08:11,970 --> 00:08:13,080
Mas se

62
00:08:16,280 --> 00:08:30,120
eu voltar no PD de entrada, você honra o P. C. tinha um tipo de 8 para solicitação de eco e, em seguida, a mensagem de resposta de

63
00:08:30,120 --> 00:08:30,660
eco

64
00:08:34,030 --> 00:08:36,070
aqui tem um tipo de ICMP disso.

65
00:08:36,820 --> 00:08:46,240
E observe que você pode ver que o endereço MAC de origem é P. C. para abotoar o endereço MAC de

66
00:08:46,310 --> 00:08:49,920
destino é sim, para mostrar o

67
00:08:52,790 --> 00:08:55,290
aviso de execução.

68
00:08:55,320 --> 00:09:03,510
Este é o endereço MAC configurado no gigabit 0 0 0 e é o endereço MAC que vemos como o destino.

69
00:09:03,780 --> 00:09:08,790
Neste ponto, a fonte de resposta do eco indica o endereço MAC.

70
00:09:09,090 --> 00:09:18,450
Vamos trabalhar no processo quando chegar ao roteador, o roteador verá que as informações no PD de entrada

71
00:09:18,480 --> 00:09:23,900
que o endereço MAC de destino é ele próprio.

72
00:09:23,910 --> 00:09:32,960
A fonte é o P. C. mas na saída, sem endereços MAC, um encapsulamento diferente é usado.

73
00:09:33,030 --> 00:09:38,070
O cancelamento é HDL C, mas observe que as informações do endereço IP permanecem as mesmas.

74
00:09:39,140 --> 00:09:53,080
Se examinarmos o link, observe que o PD U de entrada da Rota 1 ainda está em C O PD de saída U é Ethernet para o endereço MAC de

75
00:09:53,080 --> 00:10:04,680
destino é P. S. 1 para olhar a configuração de P. S. 1 aviso de que é o endereço MAC de P. S. 1 endereço

76
00:10:04,680 --> 00:10:16,850
MAC de origem é o roteador com essa captura de endereço MAC encaminhada; será o mesmo no comutador de entrada e saída do

77
00:10:16,850 --> 00:10:21,410
PD que mostrará isso nos endereços MAC de destino.

78
00:10:21,410 --> 00:10:25,880
P. S. 1 endereço MAC de origem é o roteador.

79
00:10:25,880 --> 00:10:27,140
Mesmo para saída.

80
00:10:27,140 --> 00:10:35,400
Então, dentro e fora, teremos isso e, se capturarmos novamente, veremos algo semelhante

81
00:10:35,400 --> 00:10:46,350
sob o P. C. para o PD de entrada u destino é o P. C. A origem é o roteador, portanto, o

82
00:10:46,680 --> 00:10:50,440
Packet Tracer permite que você veja a vida de um pacote bastante bem.

83
00:10:50,610 --> 00:10:58,170
Em todas as etapas da rede, é importante que você entenda o encapsulamento como endereços MAC de origem

84
00:10:58,170 --> 00:11:05,310
e destino e como eles são usados no exame CCMA que a Opie desfrutou neste vídeo.

85
00:11:05,310 --> 00:11:10,020
Se você gostou, assine o meu canal do YouTube.

86
00:11:10,020 --> 00:11:11,970
Quero desejar tudo de bom para você.
