{"id":37271,"date":"2019-10-31T22:16:41","date_gmt":"2019-10-31T19:16:41","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-18-osnovy-marshrutizatsii\/"},"modified":"2019-10-31T22:16:41","modified_gmt":"2019-10-31T19:16:41","slug":"trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-18-osnovy-marshrutizatsii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/de\/blog\/administrirovanie\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-18-osnovy-marshrutizatsii","title":{"rendered":"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routing-Technologie","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>Heute beginnen wir mit dem Studium der Router. Wenn Sie meinen Videokurs von der ersten bis zur 17. Lektion absolviert haben, haben Sie bereits die Grundlagen der Switches gelernt. Jetzt gehen wir zum n\u00e4chsten Ger\u00e4t \u00fcber \u2013 dem Router. Wie Sie aus der vorherigen Videolektion wissen, hei\u00dft eines der Themen des CCNA-Kurses \u2013 Cisco Switching &amp; Routing.<\/p>\n<p>In dieser Reihe werden wir nicht die Cisco-Router untersuchen, sondern das Konzept des Routings insgesamt betrachten. Wir haben drei Themen. Das erste ist eine \u00dcbersicht \u00fcber das, was Sie bereits \u00fcber Router wissen, und ein Gespr\u00e4ch dar\u00fcber, wie dieses Wissen in Kombination mit dem, was Sie beim Studium der Switches gelernt haben, angewendet werden kann. Wir m\u00fcssen verstehen, wie Switches und Router zusammenarbeiten.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routing-Technologie\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/a9f9bc891da5eebeb0018ce3bc91bd21.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nAnschlie\u00dfend werden wir uns mit dem besch\u00e4ftigen, was Routing ist, was es bedeutet und wie es funktioniert, und dann zu den verschiedenen Arten von Routing-Protokollen \u00fcbergehen. Heute verwende ich eine Topologie, die Sie bereits in den vorherigen Lektionen gesehen haben. <noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<p>Wir haben betrachtet, wie Daten \u00fcber Netzwerke \u00fcbertragen werden und wie das dreiphasige TCP-Handshake durchgef\u00fchrt wird. Die erste Nachricht, die \u00fcber das Netzwerk gesendet wird, ist ein SYN-Paket. Lassen Sie uns untersuchen, wie das dreiphasige Handshake abl\u00e4uft, wenn ein Computer mit der IP-Adresse 10.1.1.10 eine Verbindung zu dem Server mit der IP-Adresse 30.1.1.10 herstellen m\u00f6chte, also versucht, eine FTP-Verbindung aufzubauen. <br \/>\nUm eine Verbindung zu initiieren, erstellt der Computer einen Quellport mit einer zuf\u00e4lligen Nummer, hier 25113. Falls Sie vergessen haben, wie das funktioniert, empfehle ich Ihnen, die vorherigen Video-Tutorials anzuschauen, in denen dieses Thema behandelt wurde. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routing-Technologie\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/ad9449186f4bc5f27184958ead8bf271.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDaraufhin platziert er die Zielportnummer im Frame, da er wei\u00df, dass er sich mit Port 21 verbinden muss. Anschlie\u00dfend f\u00fcgt er Informationen der dritten OSI-Schicht hinzu, also seine eigene IP-Adresse und die IP-Adresse des Ziels. Die durch gestrichelte Linien dargestellten Daten bleiben unver\u00e4ndert, bis sie den Zielpunkt erreichen. Sobald sie den Server erreichen, bleiben sie ebenfalls unver\u00e4ndert, aber der Server f\u00fcgt dem Frame Informationen der zweiten Schicht hinzu, n\u00e4mlich die MAC-Adresse. Dies liegt daran, dass Switches nur Informationen der zweiten OSI-Schicht wahrnehmen. In diesem Szenario ist der Router das einzige Netzwerkger\u00e4t, das Informationen der dritten Schicht betrachtet, selbstverst\u00e4ndlich arbeitet auch der Computer mit diesen Informationen. Somit arbeitet der Switch nur mit Informationen der zweiten Schicht und der Router mit der dritten. <\/p>\n<p>Der Switch kennt die urspr\u00fcngliche MAC-Adresse XXXX:XXXX:1111 und m\u00f6chte die MAC-Adresse des Servers herausfinden, auf den der Computer zugreift. Er vergleicht die urspr\u00fcngliche IP-Adresse mit der Zieladresse, erkennt, dass diese Ger\u00e4te in verschiedenen Subnetzen lokalisiert sind, und entscheidet sich, ein Gateway zu verwenden, um in ein anderes Subnetz zu gelangen.<\/p>\n<p>Oft werde ich gefragt, wer entscheidet, wie die IP-Adresse des Gateways aussehen soll. Zun\u00e4chst einmal ist das der Netzwerkadministrator, der das Netzwerk aufbaut und jedem Ger\u00e4t eine IP-Adresse zuweist. Als Administrator k\u00f6nnen Sie dem Router jede Adresse im erlaubten Adressbereich Ihres Subnetzes zuweisen. \u00dcblicherweise ist das die erste oder letzte zul\u00e4ssige Adresse, aber es gibt keine strengen Regeln f\u00fcr die Zuweisung. In unserem Fall hat der Administrator die Gateway-Adresse oder die Router-Adresse auf 10.1.1.1 gesetzt und sie dem Port F0\/0 zugewiesen. <\/p>\n<p>Wenn Sie ein Netzwerk auf einem Computer mit der statischen IP-Adresse 10.1.1.10 einrichten, legen Sie die Subnetzmaske auf 255.255.255.0 und das Standardgateway auf 10.1.1.1 fest. Wenn Sie keine statische Adresse verwenden, bezieht der Computer seine Adresse \u00fcber DHCP, das eine dynamische Adresse zuweist. Unabh\u00e4ngig davon, ob der Computer eine statische oder dynamische IP-Adresse verwendet, muss es f\u00fcr den Zugriff auf ein anderes Netzwerk eine Gateway-Adresse geben. <\/p>\n<p>Der Computer 10.1.1.10 wei\u00df somit, dass er das Frame an den Router 10.1.1.1 senden muss. Diese \u00dcbertragung erfolgt innerhalb des lokalen Netzwerks, wo die IP-Adresse keine Rolle spielt, sondern nur die MAC-Adresse wichtig ist. Angenommen, der Computer hat zuvor nie mit dem Router kommuniziert und kennt dessen MAC-Adresse nicht, daher muss er zun\u00e4chst eine ARP-Anfrage senden, in der er alle Ger\u00e4te im Subnetz fragt: \u201eHey, welches von euch hat die Adresse 10.1.1.1? Bitte teilt mir eure MAC-Adresse mit!\u201c. Da ARP eine Broadcast-Nachricht ist, gelangt sie an alle Ports aller Ger\u00e4te, einschlie\u00dflich des Routers. <\/p>\n<p>Der Computer 10.1.1.12, der die ARP-Anfrage erh\u00e4lt, denkt: \u201eNein, meine Adresse ist nicht 10.1.1.1\u201c, und verwirft die Anfrage, ebenso denkt der Computer 10.1.1.13. Der Router, der die Anfrage erh\u00e4lt, erkennt, dass er gemeint ist, und sendet die MAC-Adresse des Ports F0\/0 zur\u00fcck \u2013 denn jeder Port hat eine unterschiedliche MAC-Adresse \u2013 an den Computer 10.1.1.10. Nun, da er die Adresse des Gateways XXXX:AAAA kennt, die in diesem Fall die Zieladresse ist, f\u00fcgt der Computer sie dem Frame hinzu, der an den Server adressiert ist. Gleichzeitig setzt er den FCS\/CRC-Header des Frames, der als Fehlerpr\u00fcfmechanismus dient. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routing-Technologie\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/a0e55557957cddb4fc61903ce98b0313.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nNach diesem Schritt wird der Frame von Computer 10.1.1.10 \u00fcber Kabel an den Router 10.1.1.1 gesendet. Nach Erhalt des Frames entfernt der Router FCS\/CRC, wobei er denselben Algorithmus zur \u00dcberpr\u00fcfung verwendet wie der Computer. Die Daten bestehen aus nichts anderem als einer Reihe von Nullen und Einsen. Wenn die Daten besch\u00e4digt sind, das hei\u00dft, wenn eine 1 zu einer 0 wird oder eine 0 zu einer 1, oder es Datenverluste gibt, die h\u00e4ufig bei der Verwendung eines Hubs auftreten, muss das Ger\u00e4t den Frame erneut senden. <\/p>\n<p>Wenn die FCS\/CRC-Pr\u00fcfung erfolgreich ist, schaut der Router auf die Quell- und Ziel-MAC-Adressen und entfernt diese, da es sich um Informationen der 2. Ebene handelt. Er wechselt zum Body des Frames, der Informationen der 3. Ebene enth\u00e4lt. Daraus erf\u00e4hrt er, dass die Informationen im Frame f\u00fcr das Ger\u00e4t mit der IP-Adresse 30.1.1.10 bestimmt sind. <\/p>\n<p>Der Router wei\u00df irgendwie, wo sich dieses Ger\u00e4t befindet. Wir haben dieses Thema nicht besprochen, als wir \u00fcber die Funktionsweise von Switches gesprochen haben, also schauen wir uns das jetzt an. Der Router verf\u00fcgt \u00fcber 4 Ports, weshalb ich einige weitere Verbindungen hinzugef\u00fcgt habe. Woher wei\u00df der Router also, dass die Daten f\u00fcr das Ger\u00e4t mit der IP-Adresse 30.1.1.10 \u00fcber den Port F0\/1 gesendet werden m\u00fcssen? Warum sendet er sie nicht \u00fcber den Port F0\/3 oder F0\/2?<\/p>\n<p>Das liegt daran, dass der Router mit einer Routingtabelle arbeitet. Jeder Router hat eine solche Tabelle, die ihm hilft zu entscheiden, \u00fcber welchen Port ein bestimmtes Frame gesendet werden soll. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routing-Technologie\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/366e39ae92eaf372e1d7b8346ea4b9a5.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nIn diesem Fall ist der Port F0\/0 auf die IP-Adresse 10.1.1.1 konfiguriert, was bedeutet, dass er mit dem Netzwerk 10.1.1.10\/24 verbunden ist. Ebenso ist der Port F0\/1 auf die Adresse 20.1.1.1 eingestellt, was bedeutet, dass er mit dem Netzwerk 20.1.1.0\/24 verbunden ist. Der Router kennt beide Netzwerke, da sie direkt an seine Ports angeschlossen sind. Daher ist die Information, dass der Verkehr f\u00fcr das Netzwerk 10.1.10\/24 \u00fcber den Port F0\/0 und f\u00fcr das Netzwerk 20.1.1.0\/24 \u00fcber den Port F0\/1 geleitet werden muss, standardm\u00e4\u00dfig bekannt. Woher wei\u00df der Router jedoch, \u00fcber welche Ports er mit den anderen Netzwerken kommunizieren soll?<\/p>\n<p>Wir sehen, dass das Netzwerk 40.1.1.0\/24 mit Port F0\/2 verbunden ist, das Netzwerk 50.1.1.0\/24 mit Port F0\/3, und das Netzwerk 30.1.1.0\/24 verbindet den zweiten Router mit dem Server. Der zweite Router hat ebenfalls eine Routing-Tabelle, in der steht, dass das Netzwerk 30. mit seinem Port verbunden ist, den wir mit 0\/1 bezeichnen, und dass er \u00fcber Port 0\/0 mit dem ersten Router verbunden ist. Dieser Router wei\u00df, dass sein Port 0\/0 mit dem Netzwerk 20. verbunden ist und dass Port 0\/1 mit dem Netzwerk 30. verbunden ist, aber nichts weiter dar\u00fcber wei\u00df.<\/p>\n<p>Ebenso kennt der erste Router die Netzwerke 40. und 50., die an den Ports 0\/2 und 0\/3 angeschlossen sind, wei\u00df jedoch nichts \u00fcber das Netzwerk 30. Das Routing-Protokoll stellt den Routern die Informationen zur Verf\u00fcgung, die sie nicht standardm\u00e4\u00dfig besitzen. Der Mechanismus, durch den diese Router miteinander kommunizieren, bildet die Grundlage des Routings, wobei es sowohl dynamisches als auch statisches Routing gibt. <\/p>\n<p>Die statische Routenf\u00fchrung bedeutet, dass dem ersten Router die Information gegeben wird: Wenn eine Verbindung zum Netzwerk 30.1.1.0\/24 hergestellt werden soll, muss der Port F0\/1 verwendet werden. Wenn jedoch der zweite Router den Datenverkehr von einem Server erh\u00e4lt, der f\u00fcr den Computer 10.1.1.10 bestimmt ist, wei\u00df er nicht, was er damit tun soll, da in seiner Routing-Tabelle nur Informationen \u00fcber die Netzwerke 30. und 20. vorhanden sind. Daher muss auch diesem Router eine statische Routenf\u00fchrung zugewiesen werden: Wenn er Datenverkehr f\u00fcr das Netzwerk 10. erh\u00e4lt, muss er ihn \u00fcber den Port 0\/0 senden. <\/p>\n<p>Das Problem mit der statischen Routenf\u00fchrung besteht darin, dass ich den ersten Router manuell f\u00fcr das Netzwerk 30. und den zweiten Router f\u00fcr das Netzwerk 10. konfigurieren muss. Das ist einfach, wenn ich nur zwei Router habe, aber wenn ich zehn Router habe, kostet die Konfiguration der statischen Routenf\u00fchrung viel Zeit. In diesem Fall ist es sinnvoll, dynamische Routenf\u00fchrung zu verwenden. <br \/>\nNachdem der erste Router einen Frame vom Computer empfangen hat, schaut er in seine Routing-Tabelle und entscheidet, ihn \u00fcber den Port F0\/1 zu senden. Dabei f\u00fcgt er dem Frame die Quell-MAC-Adresse XXXX.BBBB und die Ziel-MAC-Adresse XXXX.CCCC hinzu. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routing-Technologie\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/d6b7a219b990a83db1c4ce1bd347077f.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nNachdem dieser Frame empfangen wurde, schneidet der zweite Router die MAC-Adressen, die zur zweiten OSI-Ebene geh\u00f6ren, ab und wechselt zur Information der dritten Ebene. Er erkennt, dass die Ziel-IP-Adresse 30.1.1.10 zum gleichen Netzwerk geh\u00f6rt wie der Port 0\/1 des Routers, f\u00fcgt die MAC-Adresse des Absenders sowie die MAC-Adresse des Zielger\u00e4ts hinzu und sendet den Frame an den Server. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routing-Technologie\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/ad5a606a843a1cfde5d8478528cb1812.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nWie bereits erw\u00e4hnt, wird anschlie\u00dfend ein \u00e4hnlicher Prozess in umgekehrter Richtung durchgef\u00fchrt, das hei\u00dft, die zweite Phase des Handshakes erfolgt, bei der der Server ein SYN ACK-Paket zur\u00fccksendet. Vorher verwirft er alle \u00fcberfl\u00fcssigen Informationen und beh\u00e4lt nur das SYN-Paket.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routing-Technologie\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/4efc36f9c8ebe11fc10114fa56af1850.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nNachdem dieser Packet empfangen wurde, bewertet der zweite Router die erhaltenen Informationen, erg\u00e4nzt sie und sendet sie weiter. <\/p>\n<p>In den vorherigen Lektionen haben wir also untersucht, wie ein Switch funktioniert, und jetzt schauen wir uns an, wie Router arbeiten. Lassen Sie uns die Frage beantworten, was Routing im globalen Sinne bedeutet. Stellen Sie sich vor, Sie treffen auf ein Verkehrsschild an einem Kreisverkehr. Sie sehen, dass der erste Abzweig zur Basis der Royal Air Force Fairchild f\u00fchrt, der zweite zum Flughafen, der dritte nach S\u00fcden. Wenn Sie die vierte Ausfahrt w\u00e4hlen, landen Sie in einer Sackgasse, und \u00fcber die f\u00fcnfte gelangen Sie ins Stadtzentrum zum Braksby Castle. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routing-Technologie\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/ce5a3e2a901fca1df2d0c651e4d3d971.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nIm Grunde genommen ist Routing das, was dem Router die Entscheidung dar\u00fcber abnimmt, wohin der Verkehr geleitet werden soll. In diesem Fall m\u00fcssen Sie als Fahrer entscheiden, welche Ausfahrt Sie am Kreisverkehr nehmen m\u00f6chten. In Netzwerken m\u00fcssen Router Entscheidungen treffen, wohin sie Pakete oder Frames senden. Sie sollten verstehen, dass Routing es erm\u00f6glicht, Tabellen zu erstellen, auf deren Grundlage Router diese Entscheidungen treffen. <\/p>\n<p>Wie bereits erw\u00e4hnt, gibt es statische und dynamische Routen. Lassen Sie uns die statische Routen betrachten. Ich werde drei Ger\u00e4te zeichnen, die miteinander verbunden sind, wobei das erste und das dritte Ger\u00e4t mit Netzwerken verbunden sind. Angenommen, ein Netzwerk 10.1.1.0 m\u00f6chte mit dem Netzwerk 40.1.1.0 kommunizieren, w\u00e4hrend zwischen den Routern die Netzwerke 20.1.1.0 und 30.1.1.0 liegen.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routing-Technologie\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/578261e410c11727a8b3cff05f7d40fc.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nIn diesem Fall m\u00fcssen die Ports der Router zu verschiedenen Subnetzen geh\u00f6ren. Router 1 kennt standardm\u00e4\u00dfig nur die Netzwerke 10. und 20. und hat keine Informationen \u00fcber die anderen Netzwerke. Router 2 kennt nur die Netzwerke 20. und 30., da diese mit ihm verbunden sind, w\u00e4hrend Router 3 nur \u00fcber die Netzwerke 30. und 40. verf\u00fcgt. Wenn das Netzwerk 10. mit dem Netzwerk 40. kommunizieren m\u00f6chte, muss ich Router 1 \u00fcber das Netzwerk 30. informieren und ihm mitteilen, dass er das Interface f\u00fcr das Netzwerk 20. verwenden soll, um ein Frame an das Netzwerk 40. zu senden.<\/p>\n<p>F\u00fcr Router 2 muss ich zwei Routen festlegen: Wenn er ein Paket vom Netzwerk 40. zum Netzwerk 10. senden m\u00f6chte, muss er den Port des Netzwerks 20. verwenden, w\u00e4hrend f\u00fcr die \u00dcbertragung eines Pakets vom Netzwerk 10. zum Netzwerk 40. der Port des Netzwerks 30. verwendet werden muss. Ebenso muss ich Router 3 Informationen \u00fcber die Netzwerke 10. und 20. bereitstellen.<\/p>\n<p>Wenn Sie kleine Netzwerke haben, ist die Konfiguration der statischen Routen sehr einfach. Doch je gr\u00f6\u00dfer das Netzwerk wird, desto mehr Probleme treten mit der statischen Routenplanung auf. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine neue Verbindung geschaffen, die den ersten und den dritten Router direkt verbindet. In diesem Fall aktualisiert das dynamische Routing-Protokoll automatisch die Routing-Tabelle des Routers 1 und gibt an: \u201eWenn Sie mit Router 3 kommunizieren m\u00fcssen, nutzen Sie die direkte Route\u201c!<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routing-Technologie\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/968ca97ae266797a117db59b7aed5637.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEs gibt zwei Arten von Routing-Protokollen: das interne Gateway-Protokoll (IGP) und das externe Gateway-Protokoll (EGP). Das erste Protokoll arbeitet innerhalb eines einzelnen, autonomen Systems, das als Routing-Dom\u00e4ne bekannt ist. Stellen Sie sich vor, Sie betreiben eine kleine Organisation mit nur 5 Routern. Wenn wir nur \u00fcber die Kommunikation zwischen diesen Routern sprechen, meinen wir IGP; verwenden Sie jedoch Ihr Netzwerk, um mit dem Internet zu kommunizieren, wie es ISP-Anbieter tun, nutzen Sie EGP. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routing-Technologie\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/8f36d4385cba0395bf8086730825420f.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nIGP verwendet drei g\u00e4ngige Protokolle: RIP, OSPF und EIGRP. Der CCNA-Kurs behandelt nur die letzten beiden Protokolle, da RIP veraltet ist. Es ist das einfachste der Routing-Protokolle, das in einigen F\u00e4llen noch verwendet wird, jedoch nicht die notwendige Netzwerksicherheit bietet. Dies ist einer der Gr\u00fcnde, warum Cisco RIP aus dem Lehrmaterial ausgeschlossen hat. Dennoch werde ich Ihnen dar\u00fcber berichten, da das Lernen dar\u00fcber das Verst\u00e4ndnis der Grundlagen des Routings f\u00f6rdert. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routing-Technologie\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/58ec1765711c88d160326f79a4ca8643.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDie Klassifikation der EGP-Protokolle nutzt zwei Protokolle: BGP und das eigentliche EGP-Protokoll. Im Rahmen des CCNA-Kurses werden wir uns ausschlie\u00dflich mit BGP, OSPF und EIGRP befassen. Informationen \u00fcber RIP k\u00f6nnen Sie als Bonusmaterial betrachten, das in einem der Video-Tutorials behandelt wird. <br \/>\nEs gibt noch zwei weitere Typen von Routing-Protokollen: die Distance Vector-Protokolle und die Link State-Routing-Protokolle. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routing-Technologie\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/6b0308436dc92d2e808012cef50e2e9b.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDer erste Schritt analysiert Vektoren f\u00fcr Distanz und Richtung. Ich kann beispielsweise eine Verbindung direkt zwischen dem Router R1 und R4 herstellen oder \u00fcber den Pfad R1-R2-R3-R4 gehen. Wenn wir von Routing-Protokollen sprechen, die eine distanzvektorbasierte Methode verwenden, wird die Verbindung immer \u00fcber den k\u00fcrzesten Weg hergestellt. Dabei spielt es keine Rolle, dass diese Verbindung eine minimale Geschwindigkeit hat. In unserem Beispiel betr\u00e4gt diese 128 kbit\/s, was deutlich langsamer ist als die Verbindung \u00fcber den Pfad R1-R2-R3-R4, wo die Geschwindigkeit 100 mbit\/s betr\u00e4gt. <\/p>\n<p>Lassen Sie uns das Distance-Vector-Protokoll RIP betrachten. Ich werde das Netzwerk 10. vor dem Router R1 und das Netzwerk 40. hinter dem Router R4 zeichnen. Angenommen, in diesen Netzwerken gibt es viele Computer. Wenn ich eine Verbindung zwischen dem Netzwerk 10. R1 und dem Netzwerk 40. R4 herstellen m\u00f6chte, werde ich R1 eine statische Route zuweisen, die lautet: \u201eWenn Sie eine Verbindung zum Netzwerk 40. ben\u00f6tigen, verwenden Sie die direkte Verbindung zum Router R4.\u201c Gleichzeitig muss ich auf allen 4 Routern RIP manuell konfigurieren. Dann wird die Routing-Tabelle von R1 automatisch mitteilen, dass, wenn Netzwerk 10. mit Netzwerk 40. kommunizieren m\u00f6chte, die direkte Verbindung R1-R4 verwendet werden muss. Selbst wenn es schneller geht, wird das Distance-Vector-Protokoll dennoch den k\u00fcrzesten Pfad mit der geringsten \u00dcbertragungsdistanz ausw\u00e4hlen. <\/p>\n<p>OSPF ist ein Protokoll f\u00fcr die Zustandsvermittlung von Netzwerken, das den Zustand der Netzwerksegmente st\u00e4ndig \u00fcberwacht. In diesem Fall bewertet es die Geschwindigkeit der Verbindungen und w\u00e4hlt, wenn die \u00dcbertragungsgeschwindigkeit \u00fcber die Verbindung R1-R4 sehr niedrig ist, den schnelleren Pfad R1-R2-R3-R4, obwohl dieser l\u00e4nger als der k\u00fcrzeste Pfad ist. Wenn ich also OSPF auf allen Routern einstelle und versuche, das Netzwerk 40 mit dem Netzwerk 10 zu verbinden, wird der Verkehr \u00fcber den Pfad R1-R2-R3-R4 geleitet. Daher ist RIP ein distanzvektorbasiertes Protokoll, w\u00e4hrend OSPF ein Protokoll f\u00fcr die Zustandsvermittlung ist.<\/p>\n<p>Ein weiteres Protokoll ist EIGRP, ein propriet\u00e4res Routing-Protokoll von Cisco. Ger\u00e4te anderer Hersteller, wie Juniper, unterst\u00fctzen EIGRP nicht. Es handelt sich um ein hervorragendes Routing-Protokoll, das deutlich effizienter ist als RIP und OSPF, jedoch nur in Netzwerken verwendet werden kann, die auf Cisco-Ger\u00e4ten basieren. Sp\u00e4ter werde ich genauer darauf eingehen, was dieses Protokoll so gut macht. Vorab m\u00f6chte ich anmerken, dass EIGRP Merkmale von distanzvektorbasierten Protokollen und von Protokollen mit Verbindungsstatus kombiniert und somit ein hybrides Protokoll darstellt. <\/p>\n<p>Im n\u00e4chsten Video werden wir uns intensiv mit Cisco-Routern besch\u00e4ftigen. Ich werde Ihnen etwas \u00fcber das Betriebssystem Cisco IOS erz\u00e4hlen, das sowohl f\u00fcr Switches als auch f\u00fcr Router gedacht ist. Ich hoffe, dass wir an den Tagen 19 oder 20 mit einer detaillierten Untersuchung der Routing-Protokolle beginnen k\u00f6nnen und ich Ihnen anhand kleiner Netzwerke zeigen werde, wie man Cisco-Router konfiguriert.<\/p>\n<p><center><div class=\"youtube-placeholder\" data-id=\"mJgPcB7ndbk\" onclick=\"loadVideo(this)\">\r\n        <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.youtube.com\/vi\/mJgPcB7ndbk\/hqdefault.jpg\" alt=\"Video abspielen\" loading=\"lazy\" width=\"480\" height=\"360\" style=\"width:100%;height:auto;\">\r\n        <div class=\"play-button\"><\/div>\r\n    <\/div><\/center><br \/>\nDanke, dass Sie bei uns bleiben. Gefallen Ihnen unsere Artikel? M\u00f6chten Sie mehr interessante Inhalte sehen? Unterst\u00fctzen Sie uns mit einer Bestellung oder empfehlen Sie uns weiter. <b>30 % Rabatt f\u00fcr Habr-Nutzer auf unser einzigartiges \u00c4quivalent von Entry-Level-Servern, das wir f\u00fcr Sie entwickelt haben:<\/b> <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/company\/ua-hosting\/blog\/347386\/\">Die ganze Wahrheit \u00fcber VPS (KVM) E5-2650 v4 (6 Kerne) 10GB DDR4 240GB SSD 1Gbps ab 20 $ oder wie man Server richtig teilt?<\/a><\/noindex> (Verf\u00fcgbar sind Optionen mit RAID1 und RAID10, bis zu 24 Kerne und bis zu 40GB DDR4).<\/p>\n<p><b>Dell R730xd zum halben Preis?<\/b> Nur bei uns <b><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ua-hosting.company\/serversnl\">2 x Intel TetraDeca-Core Xeon 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C 64GB DDR4 4x960GB SSD 1Gbps 100 TB ab 199 $<\/a><\/noindex> in den Niederlanden! <b>Dell R420 \u2014 2x E5-2430 2.2GHz 6C 128GB DDR3 2x960GB SSD 1Gbps 100TB \u2014 ab 99 $!<\/b><\/b> Lesen Sie dar\u00fcber <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/company\/ua-hosting\/blog\/329618\/\">Wie man eine Unternehmenskosten-Infrastruktur mit Dell R730xd E5-2650 v4-Servern f\u00fcr ein paar Euro aufbaut?<\/a><\/noindex><br \/>\n<br \/>Quelle: <a content=\"nofollow\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/ua-hosting\/blog\/463559\/\">habr.com<\/a><\/p>","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"<p>\u0421\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f \u043c\u044b \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u043c \u043a \u0438\u0437\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044e \u0440\u043e\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u0438 \u043c\u043e\u0439 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u043a\u0443\u0440\u0441 \u0441 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e 17-\u0439 \u0443\u0440\u043e\u043a, \u0442\u043e \u0443\u0436\u0435 \u0438\u0437\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u044b \u0441\u0432\u0438\u0442\u0447\u0435\u0439. \u0421\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043c\u044b \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c \u043a \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0435\u043c\u0443 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0443 \u2013 \u0440\u043e\u0443\u0442\u0435\u0440\u0443. \u041a\u0430\u043a \u0432\u044b \u0437\u043d\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0438\u0437 \u043f\u0440\u0435\u0434\u044b\u0434\u0443\u0449\u0435\u0433\u043e \u0432\u0438\u0434\u0435\u0443\u0440\u043e\u043a\u0430, \u043e\u0434\u043d\u0430 \u0438\u0437 \u0442\u0435\u043c \u043a\u0443\u0440\u0441\u0430 CCNA \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043d\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u2013 Cisco Switching &amp; 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