1
00:00:08,550 --> 00:00:15,690
Este es uno de varios videos donde no analizo la traducción de direcciones de red en este video respondiendo a

2
00:00:15,690 --> 00:00:23,130
una pregunta de Pedro que está asistiendo a mi curso CCN de Jeana. El enlace al Curso se puede encontrar a

3
00:00:23,130 --> 00:00:23,420
continuación.

4
00:00:23,420 --> 00:00:24,170
Este video

5
00:00:36,510 --> 00:00:38,380
Pedros Gracias por la pregunta.

6
00:00:38,590 --> 00:00:42,730
Aquí está la respuesta en este genio tres tipología.

7
00:00:42,800 --> 00:00:47,230
Tengo tres enrutadores Cisco Iowas que actúan en servicio.

8
00:00:47,300 --> 00:00:56,360
También tengo un enrutador Cisco Iowas que actúa como una PC y configuraré un quinto Cisco Iowas a Virata con

9
00:00:56,360 --> 00:01:03,500
Nat para permitir que el cliente acceda a sus tres servidores en la red interna.

10
00:01:03,500 --> 00:01:07,760
Ahora todo lo que he hecho aquí es configurar direcciones IP en los dispositivos.

11
00:01:07,760 --> 00:01:15,170
También configuré una puerta de enlace predeterminada en los servidores para apuntar al enrutador pero el enrutador del cliente

12
00:01:15,170 --> 00:01:24,410
no tiene enrutamiento habilitado, así que aquí está el enrutador 3 actuando como una demostración del cliente IP ROFFT nos muestra que no hay

13
00:01:24,420 --> 00:01:28,850
rangos en la tabla de escritura excepto conectados y rutas locales

14
00:01:28,860 --> 00:01:30,990
No se establece ninguna puerta de enlace de último recurso.

15
00:01:31,150 --> 00:01:41,390
No hay ningún borrador predeterminado, no hay protocolos de enrutamiento como OSPF BGP o Jappy habilitados en el enrutador.

16
00:01:41,730 --> 00:01:52,760
Entonces, si ejecutamos un paquete de depuración IP y luego intentamos hacer ping a uno de los servidores internos, este es Rodda uno que actúa

17
00:01:53,000 --> 00:01:54,900
como nuestro primer servidor.

18
00:01:55,130 --> 00:02:03,560
Lo que se nos dice es que el paquete es ilegible y que el vaivén

19
00:02:03,560 --> 00:02:08,450
no sabe cómo llegar a la red de destino.

20
00:02:08,460 --> 00:02:15,970
Lo mismo es cierto para cualquiera de las otras direcciones IP del servidor.

21
00:02:16,130 --> 00:02:22,900
La PC no sabe cómo llegar porque no hay enrutamiento habilitado y no tiene

22
00:02:22,910 --> 00:02:34,890
una ruta para servir a un enrutador 1 7 2 0 7 3 que actúa como servidor 1 configurado con una ruta predeterminada que apunta

23
00:02:35,580 --> 00:02:39,680
a Ratatouille que actúa como el siguiente enrutador

24
00:02:39,780 --> 00:02:48,800
Podría, por ejemplo, intentar hacer ping a WATERSTREET actuando como la PC y notarás que el tráfico sale a la

25
00:02:48,800 --> 00:02:49,440
carretera.

26
00:02:49,460 --> 00:02:53,340
Pero no sabe cómo devolver el tráfico al servidor.

27
00:02:53,630 --> 00:02:56,470
Entonces hay una tasa de éxito de cero por ciento.

28
00:02:56,540 --> 00:03:04,620
En otras palabras, este servidor envía el tráfico a su puerta de enlace predeterminada, que es este enrutador Roths el tráfico

29
00:03:04,620 --> 00:03:10,150
en el segmento que golpea la PC que la PC no sabe cómo volver.

30
00:03:10,560 --> 00:03:18,410
Ahora, por lo general, las direcciones 19:18 de RF ven que no se pueden leer en Internet porque los enrutadores de

31
00:03:18,410 --> 00:03:21,680
Internet bloquearán el tráfico enviado desde esas direcciones IP.

32
00:03:21,680 --> 00:03:28,870
Entonces, lo que tenemos que hacer es configurar Nat en el enrutador para permitir que esta PC acceda a los servidores

33
00:03:28,870 --> 00:03:34,830
y para permitir que se note el tráfico cuando se está en el exterior o en Internet.

34
00:03:34,850 --> 00:03:38,480
Así que configuremos el enrutador 2 con nat.

35
00:03:38,620 --> 00:03:47,720
OK para que este sea enrutado a cuál es nuestro próximo enrutador show Resumen de interfaz IP nos muestra que la dirección IP está configurada

36
00:03:47,720 --> 00:03:55,490
en esos gigabit Raanta uno está configurado con una dirección IP y ese 8 8 8 rango que es una dirección

37
00:03:55,490 --> 00:03:58,390
IP pública utilizada por el nivel 3 .

38
00:03:58,700 --> 00:04:05,970
Así que aquí estamos pretendiendo que esa interfaz es la interfaz exterior o la interfaz de Internet en

39
00:04:06,050 --> 00:04:07,030
el enrutador.

40
00:04:07,250 --> 00:04:14,970
Gigabit es 0 0 0 2 y 0 3 usan direcciones RAFC 19:18.

41
00:04:14,990 --> 00:04:20,240
En otras palabras, las direcciones IP privadas no pueden rajarse en Internet.

42
00:04:20,330 --> 00:04:29,840
Entonces, lo que haré es configurar gigabit 01 como una interfaz exterior neta.

43
00:04:29,900 --> 00:04:32,830
En este ejemplo, estoy usando un Iowas Virata.

44
00:04:33,080 --> 00:04:37,970
Entonces vimos un mensaje de abrazo de CPQ, pero el camino ha regresado ahora.

45
00:04:39,740 --> 00:04:50,820
Así que estoy usando una versión 15 6 2 de la interfaz V de IRA gigabit 0 0 0 IP no dentro de la interfaz gigabit.

46
00:04:50,910 --> 00:04:56,190
0 2 IP no dentro de la interfaz gigabit.

47
00:04:56,210 --> 00:04:59,410
0 3 moppy no dentro.

48
00:04:59,600 --> 00:05:03,140
Tenemos que decirle al enrutador qué interfaces en el interior.

49
00:05:03,140 --> 00:05:11,170
En otras palabras, las redes internas y las interfaces están en el exterior o en Internet.

50
00:05:11,180 --> 00:05:21,060
Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora es configurar gigabit 00 como una interfaz interna.

51
00:05:21,240 --> 00:05:23,820
Gigabit 0 1 está fuera

52
00:05:26,850 --> 00:05:34,460
y gigabit 0 2 y 0 3 están dentro de las interfaces de red.

53
00:05:34,570 --> 00:05:41,640
Ahora podemos usar el comando IP que es lo que no vamos a hacer en este ejemplo si vamos

54
00:05:42,030 --> 00:05:43,230
a redirecciones internas.

55
00:05:43,230 --> 00:05:49,240
En otras palabras, estamos recibiendo direcciones para hosts en el interior de nuestra red.

56
00:05:49,290 --> 00:05:56,460
Piense en el término dentro como perteneciente a alguien interno que está dentro de su organización.

57
00:05:56,460 --> 00:06:01,800
Soy un extraño, así que estoy fuera de su organización.

58
00:06:01,800 --> 00:06:07,830
Usted trabaja para una empresa, tal vez sea un conocedor de esa empresa.

59
00:06:07,980 --> 00:06:11,760
Por otro lado, soy un extraño para su empresa.

60
00:06:11,760 --> 00:06:18,540
Por lo tanto, un host de información es un iniciado y tienen direcciones en la red de área local.

61
00:06:18,720 --> 00:06:26,910
Así que hablaré de algunos términos en un momento, pero una dirección interna local es una dirección del host que se

62
00:06:26,910 --> 00:06:28,790
encuentra en la LAN local.

63
00:06:28,800 --> 00:06:37,080
En otras palabras, una dirección local interna es una dirección IP de incitadora cuando se encuentra en la LAN local y dentro de una dirección

64
00:06:37,080 --> 00:06:40,110
global es una dirección IP que pertenece al interior.

65
00:06:40,110 --> 00:06:44,180
Anfitrión encontrado en Internet global.

66
00:06:44,380 --> 00:06:48,090
En este ejemplo, queremos saber una dirección de host interna.

67
00:06:48,100 --> 00:06:52,570
En otras palabras, una dirección que pertenece a un host en el interior de nuestra red.

68
00:06:52,570 --> 00:07:00,070
En otras palabras, interna a nuestra red Baganda no a la dirección IP de origen de ese host interno.

69
00:07:00,070 --> 00:07:06,880
Y en este ejemplo, queremos utilizar una entrada de red estática porque queremos que los dispositivos

70
00:07:06,880 --> 00:07:10,170
de Internet puedan iniciar sesiones en el host.

71
00:07:10,270 --> 00:07:14,410
Entonces preguntamos por la dirección IP local interna.

72
00:07:14,500 --> 00:07:17,820
Esta es la dirección IP real del host.

73
00:07:18,010 --> 00:07:25,780
El host está en el interior de nuestra red y está conectado a la red de área local.

74
00:07:25,780 --> 00:07:35,770
Por lo tanto, la dirección IP local interna es la dirección IP física de ese dispositivo en la red de área local.

75
00:07:35,770 --> 00:07:44,230
Ahora, ¿a qué vamos a redirigir la dirección en este ejemplo? Voy a netearlo 2 8 8 8 8 8 1 que

76
00:07:44,230 --> 00:07:47,400
la dirección IP no existe en la red.

77
00:07:48,510 --> 00:07:55,560
Continuando con rodders 3 que actúa como nuestro P. S. En esta tipología, en este momento

78
00:07:55,700 --> 00:08:02,300
no se puede fijar 8 8 8 8 8 1 porque esa dirección no existe.

79
00:08:02,300 --> 00:08:07,660
Observe que estamos obteniendo encapsulación fallida.

80
00:08:07,790 --> 00:08:11,790
Obtenemos una entrada arp incompleta para ese host.

81
00:08:11,950 --> 00:08:19,400
La PC no puede descubrir 8 8 8 1 y eso es porque no existe.

82
00:08:19,400 --> 00:08:24,550
Podemos crear una dirección IP virtual para ese host.

83
00:08:24,550 --> 00:08:29,310
Ahora voy a usar extensible para completar la traducción NAT.

84
00:08:29,470 --> 00:08:35,770
Volviendo a rodders gratis, podemos hacer ping a esa dirección.

85
00:08:35,770 --> 00:08:37,520
Sí somos.

86
00:08:37,830 --> 00:08:41,260
Simplemente no dejamos de depurar previamente, no pudimos

87
00:08:43,780 --> 00:08:45,890
hacer ping a esta dirección.

88
00:08:46,030 --> 00:08:55,710
Tuvimos la encapsulación fallida, el OP estaba incompleto pero después de que creamos la entrada de datos pudimos hacer ping a

89
00:08:56,080 --> 00:08:58,300
8 8 8 8 1.

90
00:08:58,380 --> 00:09:01,970
Así que hagámoslo de nuevo.

91
00:09:02,090 --> 00:09:05,870
Y lo que haré es ejecutar una depuración en el servidor.

92
00:09:05,920 --> 00:09:07,390
Así que este

93
00:09:09,960 --> 00:09:19,900
es el depurador del servidor 1. IP ICMP hará un único ping desde el rotor 3 que actúa como nuestra PC.

94
00:09:20,120 --> 00:09:28,800
Y lo que se puede ver aquí es una fuente de 10 puntos preguntaba si alguien envió una respuesta a

95
00:09:31,810 --> 00:09:40,660
8 8 8 8 1 pero el dispositivo de Internet no sabe que está hablando con 10 10 asistieron a

96
00:09:40,660 --> 00:09:51,810
uno porque la dirección es Nottage, la PC de Internet piensa está hablando con 8 2 8 8 8 1 y eso es porque la traducción

97
00:09:51,810 --> 00:10:01,890
de mostrar IP nos muestra en el enrutador al enrutador NAT que 8 8 8 8 8 1 se está traduciendo a 10.

98
00:10:02,010 --> 00:10:02,520
Me preguntaba.

99
00:10:02,520 --> 00:10:03,940
Se preguntó uno.

100
00:10:04,110 --> 00:10:05,880
Este es el interior de una dirección local.

101
00:10:05,880 --> 00:10:17,000
Esta es la dirección física real de la PC, como podemos ver aquí es la dirección.

102
00:10:17,030 --> 00:10:19,720
Este es el interior de una dirección global.

103
00:10:19,720 --> 00:10:24,290
En otras palabras, esta es la dirección animada de esa PC.

104
00:10:24,310 --> 00:10:30,460
Esta es la dirección de esa PC cuando el tráfico se envía a Internet.

105
00:10:30,460 --> 00:10:33,010
Espero que hayas encontrado el video útil.

106
00:10:33,370 --> 00:10:38,010
Si lo disfrutó, déle me gusta y suscríbase a mi canal de YouTube.

107
00:10:38,020 --> 00:10:39,460
Te deseo lo mejor.
