Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Day 18 Routing Basics

Oghje avemu principiatu à studià i routers. Se avete finitu u mo cursu video da a prima à a 17a lezione, allora avete digià amparatu i principii di i switches. Avà andemu à u prossimu dispositivu - u router. Comu sapete da a lezione video precedente, unu di i temi di u cursu CCNA hè chjamatu Cisco Switching & Routing.

In questa serie, ùn avemu micca studià i routers Cisco, ma fighjemu u cuncettu di routing in generale. Averemu trè temi. U primu hè una visione generale di ciò chì sapete di i routers è una conversazione nantu à cumu si pò esse appiicata in cunghjunzione cù a cunniscenza chì avete acquistatu in u prucessu di studià i switches. Avemu bisognu di capisce cumu i switches è i routers travaglianu inseme.

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In seguitu, fighjemu ciò chì hè u routing, ciò chì significa, è cumu si travaglia, è poi andemu à i tipi di protokolli di routing. Oghje aghju utilizatu una topulugia chì avete digià vistu in lezioni precedenti.

Avemu vistu cumu i dati si movenu in una reta è cumu si eseguisce a stretta di manu TCP à trè. U primu missaghju mandatu nantu à a reta hè un pacchettu SYN. Fighjemu cumu si faci una stretta di manu à trè modi quandu un urdinatore cù l'indirizzu IP 10.1.1.10 vole cuntattà u servitore 30.1.1.10, vale à dì, prova di stabilisce una cunnessione FTP.
Per principià a cunnessione, l'urdinatore crea un portu di fonte cù un numeru aleatoriu 25113. Se avete scurdatu di ciò chì succede, vi cunsigliu di riviseghjà i video tutoriali precedenti chì anu discututu stu prublema.

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Dopu, mette u numeru di u portu di destinazione in u quadru perchè sà chì deve cunnette à u portu 21, dopu aghjunghje l'infurmazioni OSI Layer 3, chì hè u so propiu indirizzu IP è l'indirizzu IP di destinazione. I dati punteggiati ùn cambianu micca finu à ghjunghje à u puntu finale. Dopu avè ghjuntu à u servitore, ùn anu micca cambiatu ancu, ma u servitore aghjunghje infurmazione di u sicondu livellu à u quadru, vale à dì l'indirizzu MAC. Questu hè duvuta à u fattu chì i switches percepiscenu solu l'infurmazioni di u nivellu OSI 2. In questu scenariu, u router hè l'unicu dispositivu di rete chì cunsidereghja l'infurmazioni Layer 3; naturalmente, l'urdinatore travaglia ancu cù questa informazione. Allora, u cambiamentu travaglia solu cù l'infurmazioni di livellu XNUMX, è u router travaglia solu cù l'infurmazioni di livellu XNUMX.

U cambiamentu cunnosci l'indirizzu MAC fonte XXXX:XXXX:1111 è vole sapè l'indirizzu MAC di u servitore chì l'urdinatore accede. Compara l'indirizzu IP di l'urigine cù l'indirizzu di destinazione, capisce chì sti dispusitivi sò situati in diverse subnets, è decide di utilizà una porta per ghjunghje à una subnet differente.

Sò spessu dumandata a quistione di quale decide quale deve esse l'indirizzu IP di a porta. Prima, hè decisu da l'amministratore di a rete, chì crea a reta è furnisce un indirizzu IP à ogni dispusitivu. Cum'è amministratore, pudete assignà à u vostru router qualsiasi indirizzu in a gamma di l'indirizzi permessi in a vostra subnet.Questu hè di solitu u primu o l'ultimu indirizzu validu, ma ùn ci sò micca regule strette per l'assignazione. In u nostru casu, l'amministratore hà assignatu l'indirizzu di a porta, o router, 10.1.1.1 è l'assignò à u portu F0/0.

Quandu stallate una reta in un urdinatore cù un indirizzu IP staticu di 10.1.1.10, assignate una maschera di subnet di 255.255.255.0 è una porta predeterminata di 10.1.1.1. Se ùn avete micca utilizatu un indirizzu staticu, u vostru urdinatore utilizeghja DHCP, chì assigna un indirizzu dinamicu. Indipendentemente da quale indirizzu IP usa un computer, staticu o dinamicu, deve avè un indirizzu di gateway per accede à una altra rete.

Cusì, l'urdinatore 10.1.1.10 sapi chì deve mandà un quadru à u router 10.1.1.1. Stu trasferimentu si faci in a reta lucale, induve l'indirizzu IP ùn importa micca, solu l'indirizzu MAC hè impurtante quì. Assumimu chì l'urdinatore ùn hà mai cumunicatu cù u router prima è ùn cunnosci micca u so indirizzu MAC, cusì deve prima mandà una dumanda ARP chì dumanda à tutti i dispositi in a subnet: "ehi, quale di voi hà l'indirizzu 10.1.1.1? Per piacè dimmi u vostru indirizzu MAC! Siccomu ARP hè un missaghju di trasmissione, hè mandatu à tutti i porti di tutti i dispositi, cumpresu u router.

Computer 10.1.1.12, avè ricevutu l'ARP, pensa: "no, u mo indirizzu ùn hè micca 10.1.1.1", è scarta a dumanda; l'urdinatore 10.1.1.13 faci u listessu. U router, avè ricevutu a dumanda, capisce chì hè quellu chì hè dumandatu, è manda l'indirizzu MAC di u portu F0/0 - è tutti i porti anu un indirizzu MAC differente - à l'urdinatore 10.1.1.10. Avà, sapendu l'indirizzu di a porta XXXX: AAAA, chì in questu casu hè l'indirizzu di destinazione, l'urdinatore aghjunghje à a fine di u quadru indirizzatu à u servitore. À u listessu tempu, stabilisce l'intestazione di frame FCS / CRC, chì hè un mecanismu di cuntrollu di errore di trasmissione.

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Dopu questu, u quadru di l'urdinatore 10.1.1.10 hè mandatu nantu à i fili à u router 10.1.1.1. Dopu avè ricivutu u quadru, u router elimina u FCS / CRC utilizendu u stessu algoritmu cum'è l'urdinatore per a verificazione. I dati ùn sò più cà una cullizzioni di uni è zeri. Se i dati sò currutti, vale à dì, un 1 diventa un 0 o un 0 diventa un unu, o ci hè una fuga di dati, chì spessu si trova quandu si usa un hub, allora u dispusitivu deve rinvià u quadru.

Se a verificazione FCS / CRC hè successu, u router guarda l'indirizzi MAC d'origine è di destinazione è li sguassate, postu chì questu hè l'infurmazioni Layer 2, è si move à u corpu di u quadru, chì cuntene l'infurmazioni Layer 3. Da ellu ampara chì l'infurmazioni cuntenuti in u quadru hè destinatu à un dispositivu cù l'indirizzu IP 30.1.1.10.

U router sapi in qualchì modu induve si trova stu dispusitivu. Ùn avemu micca discututu sta questione quandu avemu vistu cumu funzionanu i switches, cusì l'avemu guardatu avà. U router hà 4 porti, cusì aghju aghjustatu uni pochi di più cunnessione. Allora, cumu u router sapi chì i dati per u dispusitivu cù l'indirizzu IP 30.1.1.10 deve esse mandatu per u portu F0/1? Perchè ùn li manda micca attraversu u portu F0/3 o F0/2?

U fattu hè chì u router travaglia cù una tabella di routing. Ogni router hà un tali tavulinu chì vi permette di decide per quale portu trasmette un quadru specificu.

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In questu casu, u portu F0/0 hè cunfiguratu à l'indirizzu IP 10.1.1.1 è questu significa chì hè cunnessu à a reta 10.1.1.10/24. In listessu modu, u portu F0/1 hè cunfiguratu à l'indirizzu 20.1.1.1, vale à dì, cunnessu à a reta 20.1.1.0/24. U router cunnosce e duie rete perchè sò direttamente cunnessi à i so porti. Cusì, l'infurmazioni chì u trafficu per a rete 10.1.10/24 deve passà per u portu F0/0, è per a rete 20.1.1.0/24 per u portu F0/1, hè cunnisciutu per difettu. Cumu u router sapi per quale porti per travaglià cù altre rete?

Avemu vistu chì a reta 40.1.1.0/24 hè cunnessa à u portu F0/2, a reta 50.1.1.0/24 hè cunnessa à u portu F0/3, è a reta 30.1.1.0/24 cunnetta u second router à u servitore. U second router hà ancu una tavola di routing, chì dice chì a reta 30. hè cunnessu à u so portu, denotemu 0/1, è hè cunnessu à u primu router attraversu u portu 0/0. Stu router sapi chì u so portu 0/0 hè cunnessu à a reta 20., è u portu 0/1 hè cunnessu à a reta 30., è ùn sapi nunda di più.

In listessu modu, u primu router sapi di e rete 40. è 50. cunnessu à i porti 0/2 è 0/3, ma ùn sapi nunda di a rete 30. U protocolu di routing furnisce i routers cù infurmazioni chì ùn anu micca per difettu. U mecanismu da quale sti routers cumunicanu cù l'altri hè a basa di u routing, è ci hè un routing dinamicu è staticu.

U routing staticu hè chì u primu router hè datu infurmazione: se avete bisognu di cuntattà a reta 30.1.1.0/24, allora avete bisognu di utilizà u portu F0/1. In ogni casu, quandu u second router riceve u trafficu da un servitore chì hè destinatu à l'urdinatore 10.1.1.10, ùn sà micca chì fà cun ellu, perchè a so tabella di routing cuntene solu infurmazioni nantu à e rete 30. è 20. Per quessa, stu router hà ancu bisognu. per registrà u routing staticu : Se riceve u trafficu per a rete 10., deve mandà à traversu u portu 0/0.

U prublema cù u routing staticu hè chì aghju da cunfigurà manualmente u primu router per travaglià cù a rete 30. è u sicondu router per travaglià cù a rete 10. Questu hè faciule sè solu aghju 2 routers, ma quandu aghju 10 routers, stallate. u routing staticu pigghia assai tempu. In questu casu, hè sensu di utilizà routing dinamichi.
Allora, dopu avè ricevutu un quadru da l'urdinatore, u primu router guarda a so tabella di routing è decide di mandà à u portu F0/1. À u listessu tempu, aghjunghje l'indirizzu MAC fonte XXXX.BBBB è l'indirizzu MAC di destinazione XXXX.CCSS à u quadru.

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Dopu avè ricivutu stu quadru, u second router "taglia" l'indirizzi MAC in relazione à a seconda capa OSI è passa à a terza capa d'informazione. Ellu vede chì l'indirizzu IP di destinazione 3 appartene à a listessa reta cum'è u portu 30.1.1.10/0 di u router, aghjunghje l'indirizzu MAC d'origine è l'indirizzu MAC di destinazione à u quadru è manda u quadru à u servitore.

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Cum'è l'aghju dettu, allora un prucessu simili hè ripetutu in a direzzione opposta, vale à dì, a seconda tappa di a stretta di mano hè realizata, in quale u servitore rinvia un missaghju SYN ACK. Prima di fà questu, scarta tutte l'infurmazioni innecessarii è lascia solu u pacchettu SYN.

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Dopu avè ricivutu stu pacchettu, u second router riviseghja l'infurmazioni ricevuti, u supplementu è u manda.

Allora, in lezioni precedenti avemu amparatu cumu funziona un switch, è avà avemu amparatu cumu funziona i routers. Rispondemu à a quistione di ciò chì u routing hè in un sensu globale. Supponete chì avete un tale segnu stradale installatu in una intersezzione rotonda. Pudete vede chì u primu ramu porta à RAF Fairfax, u sicondu à l'aeroportu, u terzu à u sudu. Se pigliate a quarta uscita, sarete in una strada morta, ma à a quinta pudete guidà à traversu u centru di a cità à u Castellu di Braxby.

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In generale, u routing hè ciò chì forza u router à piglià decisioni nantu à induve mandà u trafficu. In questu casu, voi, cum'è u cunduttore, deve decide quale surtita da l'intersezzione piglià. In e rete, i routers anu da piglià decisioni nantu à induve mandà pacchetti o frames. Avete da capisce chì u routing vi permette di creà tavule basatu nantu à quale routers facenu sti decisioni.

Comu dissi, ci hè un routing staticu è dinamicu. Fighjemu à u routing staticu, per quale disegnu 3 dispusitivi cunnessi l'un à l'altru, cù u primu è u terzu dispositivu cunnessu à e rete. Assumimu chì una reta 10.1.1.0 vole cumunicà cù a reta 40.1.1.0, è trà i routers ci sò rete 20.1.1.0 è 30.1.1.0.

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In questu casu, i porti di u router devenu appartene à diverse subnets. Router 1 per difettu sapi solu di e rete 10. è 20. è ùn sapi nunda di altre rete. Router 2 cunnosce solu di e rete 20. è 30. perchè sò cunnessi à questu, è u router 3 sapi solu di e rete 30. è 40. Se a rete 10. vole cuntattà a rete 40., aghju da dì à u router 1 di a reta 30. . . . è chì s'ellu vole trasfiriri un quadru à a reta 40., deve aduprà l'interfaccia per a reta 20. è mandà u quadru nantu à a stessa reta 20.

Deve assignà 2 rotte à u second router: se vole trasmette un pacchettu da a reta 40. à a reta 10., allora deve aduprà u portu di a rete 20., è per trasmette un pacchettu da a reta 10. à a reta 40. - rete. portu 30. In listessu modu, deve furnisce infurmazioni router 3 nantu à e rete 10. è 20.

Sè vo avete una rete chjuca, allora stallà u routing staticu hè assai faciule. In ogni casu, più grande a reta cresce, più prublemi sorgi cù routing staticu. Imaginemu chì avete creatu una nova cunnessione chì cunnetta direttamente u primu è u terzu router. In questu casu, u protocolu di routing dinamica aghjurnà automaticamente a tabella di routing di u Router 1 cù i seguenti: "se avete bisognu di cuntattà u Router 3, utilizate una strada diretta"!

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Ci hè dui tippi di protokolli di routing: Protocolu di Gateway Internu IGP è Protocollo di Gateway Esternu EGP. U primu protocolu opera nantu à un sistema separatu, autonomu cunnisciutu cum'è un duminiu di routing. Imagine chì avete una piccula urganizazione cù solu 5 routers. Se parlemu solu di a cunnessione trà questi routers, allora intendemu IGP, ma se utilizate a vostra reta per cumunicà cù Internet, cum'è i fornituri ISP, allora utilizate EGP.

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IGP usa 3 protokolli populari: RIP, OSPF è EIGRP. U curriculum CCNA menziona solu l'ultimi dui protokolli perchè RIP hè obsoletu. Questu hè u più simplice di i protokolli di routing è hè sempre usatu in certi casi, ma ùn furnisce micca a sicurità di a rete necessaria. Questa hè una di e ragioni per chì Cisco hà esclusu RIP da u cursu di furmazione. Tuttavia, vi dicu in ogni modu perchè l'amparà vi aiuta à capisce i principii di u routing.

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A classificazione di u protokollu EGP usa dui protokolli: BGP è u protokollu EGP stessu. In u cursu CCNA, copreremu solu BGP, OSPF è EIGRP. A storia di RIP pò esse cunsiderata infurmazione bonus, chì serà riflessa in unu di i video tutorials.
Ci sò altri 2 tippi di protokolli di routing: Protokolli di vettore di distanza è protokolli di routing Link State.

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U primu passu guardà i vettori di distanza è direzzione. Per esempiu, possu stabilisce una cunnessione direttamente trà u router R1 è R4, o possu fà una cunnessione longu u percorsu R1-R2-R3-R4. Se parlemu di protokolli di routing chì utilizanu u metudu di vettore di distanza, in questu casu, a cunnessione serà sempre realizata longu a strada più corta. Ùn importa micca chì sta cunnessione hà una velocità minima. In u nostru casu, questu hè 128 kbps, chì hè assai più lento chì a cunnessione longu a strada R1-R2-R3-R4, induve a velocità hè 100 Mbps.

Cunsideremu u protocolu di vettore di distanza RIP. Pigliaraghju a rete 1 davanti à u router R10, è a rete 4 daretu à u router R40. Assumimu chì ci sò assai computer in queste rete. Se vogliu cumunicà trà a rete 10. R1 è a rete 40. R4, allora aghju assignà un routing staticu à R1 cum'è: "se avete bisognu di cunnette à a reta 40., utilizate una cunnessione diretta à u router R4". À u listessu tempu, aghju da cunfigurà manualmente RIP in tutti i 4 routers. Allora a tavola di routing R1 diciarà automaticamente chì se a reta 10. vole cumunicà cù a reta 40., deve aduprà una cunnessione diretta R1-R4. Ancu s'è u bypass hè più veloce, u protocolu di Distanza Vector serà sempre sceltu u percorsu più cortu cù a distanza di trasmissione più corta.

OSPF hè un protokollu di routing di u ligame chì sempre guarda u statu di e sezioni di a reta. In questu casu, valuta a velocità di i canali, è s'ellu vede chì a velocità di trasmissione di u trafficu in u canali R1-R4 hè assai bassu, selezziunate a strada cù a velocità più alta R1-R2-R3-R4, ancu s'ellu hè. a lunghezza supera a strada più corta. Cusì, se cunfigurà u protokollu OSPF in tutti i routers, quandu pruvate à cunnette a rete 40. à a reta 10., u trafficu serà mandatu longu a strada R1-R2-R3-R4. Dunque, RIP hè un protokollu di vettore di distanza, è OSPF hè un protokollu di routing di u ligame.

Ci hè un altru protocolu - EIGRP, un protokollu di routing Cisco propiu. Se parlemu di i dispositi di rete da altri fabricatori, per esempiu, Juniper, ùn sustene micca EIGRP. Questu hè un protokollu di routing eccellente chì hè assai più efficau di RIP è OSPF, ma pò esse usatu solu in e rete basate in i dispositi Cisco. In seguitu vi dicu in più detail perchè stu protokollu hè cusì bonu. Per avà, aghju nutatu chì EIGRP combina caratteristiche di protokolli vettoriali di distanza è protokolli di routing di u ligame, chì rapprisentanu un protokollu hibridu.

In a prossima lezione di video, veneremu da vicinu à a cunsiderazione di i router Cisco; Vi dicu un pocu di u sistema operatore Cisco IOS, chì hè pensatu per i switches è i routers. Spergu chì, in u ghjornu 19 o u ghjornu 20, entreremu in più dettagli nantu à i protokolli di routing, è vi mustrarà cumu cunfigurà i router Cisco utilizendu e petite rete cum'è esempi.


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Source: www.habr.com

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