1
00:00:19,720 --> 00:00:27,450
Possiamo anche rispondere a questa domanda: quanti domini di trasmissione sono nella rete uno.

2
00:00:27,570 --> 00:00:35,700
Quindi, se torno completamente al messaggio OP originale e quindi faccio clic su cattura in avanti

3
00:00:35,690 --> 00:00:39,060
l'OP, un messaggio viene inviato all'hub.

4
00:00:39,090 --> 00:00:42,580
Si noti che è una trasmissione al livello due.

5
00:00:42,600 --> 00:00:53,730
Quindi, ciò che accade al traffico di trasmissione viene allagato, quindi abbiamo un dominio di trasmissione perché la

6
00:00:53,790 --> 00:00:58,120
trasmissione inviata a un hub è allagata.

7
00:00:58,910 --> 00:01:03,390
Quindi un singolo dominio di broadcast nella

8
00:01:06,380 --> 00:01:15,140
prima rete possiamo anche dimostrare che eseguendo nuovamente una simulazione, eseguiamo di nuovo la simulazione.

9
00:01:15,260 --> 00:01:24,620
Esaminerò solo il traffico AAP e ICMP ma su P. S. 1 quello che sto per fare ora

10
00:01:24,680 --> 00:01:35,900
è inviare una trasmissione a 10 1 1 255 quindi questa è una trasmissione Manderò solo due pacchetti notando che il traffico di trasmissione viene inviato

11
00:01:35,930 --> 00:01:48,800
all'hub quando guardiamo che l'indirizzo sorgente del pacchetto è P. S. 1 possiamo vederlo di nuovo guardando

12
00:01:48,860 --> 00:01:50,480
l'indirizzo MAC.

13
00:01:50,480 --> 00:01:56,610
Quindi noti che l'indirizzo MAC è P. S. 1 destinazione è una trasmissione.

14
00:01:56,960 --> 00:02:05,780
Quindi l'indirizzo MAC di destinazione è impostato su quell'indirizzo IP di destinazione è impostato su una trasmissione 255 255 255 in

15
00:02:06,370 --> 00:02:07,500
Packet Tracer.

16
00:02:07,700 --> 00:02:14,850
L'indirizzo IP di origine è P. S. 1 Notare che la trasmissione va a tutti.

17
00:02:14,850 --> 00:02:23,320
Quindi è un singolo dominio di trasmissione a cui questi dispositivi risponderanno, ma il traffico viene inondato da tutte

18
00:02:23,320 --> 00:02:24,370
le porte.

19
00:02:24,370 --> 00:02:33,920
Notiamo che stiamo riscontrando una collisione qui così recente della simulazione e diamo un'occhiata a un altro

20
00:02:35,170 --> 00:02:51,380
problema se P. S. 1 invia un ping a P. C. per e P. S. 2 invia un ping a P. C. per quello che succederà,

21
00:02:51,380 --> 00:02:54,530
così entrambi inviano pacchetti in rete in questo

22
00:02:57,990 --> 00:02:58,760
esempio.

23
00:02:58,760 --> 00:03:12,790
P. S. inviare un PO perché non conosce l'indirizzo MAC di P. S. Per questo, ecco il frame vero e proprio.

24
00:03:13,030 --> 00:03:22,270
Un breve riepilogo della terminologia per essere precisi e corretti per l'esame CCMA e per lasciarne uno nel

25
00:03:22,270 --> 00:03:23,460
modello OSA.

26
00:03:23,560 --> 00:03:31,630
Parliamo di mozziconi almeno due nel modello oculare americano, parliamo di amici e per stratificare tre parliamo

27
00:03:31,630 --> 00:03:39,400
di pacchetti e almeno quattro parliamo di segmenti e quindi di solito parliamo dei dati a

28
00:03:39,400 --> 00:03:41,050
livelli più alti.

29
00:03:41,050 --> 00:03:48,520
Sto spesso usando termini intercambiabili qui, ma se vuoi essere molto preciso sulla terminologia in un secondo

30
00:03:48,520 --> 00:03:56,110
momento, mette uno strato ai suoi frame Livello 3 i suoi pacchetti a livello per i suoi segmenti.

31
00:03:56,110 --> 00:04:00,990
Si noti quindi che un altro livello del frame ha un indirizzo di destinazione di una trasmissione.

32
00:04:03,350 --> 00:04:09,980
Ciò sta causando problemi con il frame che è stato inviato da P. S. 1.

33
00:04:10,040 --> 00:04:17,660
Abbiamo avuto luogo una collisione qui, quindi c'è un problema con i frame a causa delle collisioni che

34
00:04:18,770 --> 00:04:24,530
solo un dispositivo può accedere alla rete in qualsiasi momento, quindi qui.

35
00:04:24,540 --> 00:04:31,260
P. S. 1 sta inviando il messaggio ICMP e una risposta è rinviata a P. S. 1 quindi

36
00:04:34,180 --> 00:04:39,100
esegui di nuovo la simulazione prima di farlo.

37
00:04:39,100 --> 00:04:49,720
Ho intenzione di assicurarmi che P. S. Per eseguire il ping P. S. 4 quindi assicurati che la sua cache OP sia popolata

38
00:04:49,720 --> 00:04:50,670
in modo da entrambi.

39
00:04:50,800 --> 00:05:02,770
P. S. A e P. S. 1 hanno P. S. Fours MAC address nella cache OP e poi quello che

40
00:05:03,550 --> 00:05:15,130
farò in modalità simulazione è ottenere P. S. 1 per eseguire il ping P. S. 4 e ottieni P. S. A 2 ping P. S. 4 in modo che entrambi possano inviare un pacchetto ICMP.

41
00:05:16,750 --> 00:05:20,470
Quando questo colpisce l'hub abbiamo una collisione.

42
00:05:20,860 --> 00:05:24,490
Hai un singolo dominio di collisione quando hai un hub.

43
00:05:24,910 --> 00:05:31,830
Quindi un hub è un singolo dominio di trasmissione e un singolo dominio di collisione.

44
00:05:31,870 --> 00:05:38,620
Avremo problemi con molte collisioni in corso mentre aggiungi sempre più dispositivi a

45
00:05:38,620 --> 00:05:39,790
un hub.

46
00:05:39,790 --> 00:05:42,120
Quindi fai attenzione con gli hub.

47
00:05:42,250 --> 00:05:50,320
Sono domini a collisione singola e domini a trasmissione singola, quindi possiamo salvare per l'interrogatorio

48
00:05:50,320 --> 00:05:56,770
11 la rete 1 equivale a un singolo dominio a collisione.

49
00:05:56,770 --> 00:06:06,160
Fai attenzione usando gli hub oggi non usiamo gli hub in grandi infrastrutture, usiamo switch che vedremo tra

50
00:06:06,160 --> 00:06:07,030
poco.

51
00:06:07,090 --> 00:06:09,430
Avere più domini di collisione.
