{"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 Routenf\u00fchrung.","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>Heute beginnen wir mit dem Studium von Routern. Wenn Sie meinen Videokurs von der ersten bis zur 17. Lektion absolviert haben, haben Sie bereits die Grundlagen von Switches gelernt. Jetzt wenden wir uns dem n\u00e4chsten Ger\u00e4t zu \u2013 dem Router. Wie Sie aus der vorherigen Lektion wissen, tr\u00e4gt eines der Themen des CCNA-Kurses den Titel \u2013 Cisco Switching &amp; Routing.<\/p>\n<p>In dieser Serie werden wir nicht die Cisco-Router studieren, sondern das Konzept der Routing im Allgemeinen betrachten. Wir haben drei Themen. Das erste ist eine \u00dcbersicht dar\u00fcber, was Sie bereits \u00fcber Router wissen, und ein Gespr\u00e4ch dar\u00fcber, wie dies in Kombination mit dem Wissen, das Sie beim Studium von Switches erlangt haben, angewendet werden kann. Wir m\u00fcssen verstehen, wie Switches und Router gemeinsam arbeiten.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routenf\u00fchrung.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/a9f9bc891da5eebeb0018ce3bc91bd21.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nAls N\u00e4chstes werden wir uns ansehen, was Routing ist, was es bedeutet und wie es funktioniert, und dann werden wir zu den 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 uns angesehen, wie Daten durch das Netzwerk bewegt werden und wie der dreistufige TCP-Handshake funktioniert. Die erste Nachricht, die \u00fcber das Netzwerk gesendet wird, ist ein SYN-Paket. Lassen Sie uns ansehen, wie der dreistufige Handshake abl\u00e4uft, wenn ein Computer mit der IP-Adresse 10.1.1.10 versuchen m\u00f6chte, eine Verbindung zum Server 30.1.1.10 herzustellen, also versucht, eine FTP-Verbindung aufzubauen. <br \/>\nUm die Verbindung zu starten, erstellt der Computer einen Quellport mit einer zuf\u00e4lligen Nummer 25113. Falls Sie vergessen haben, wie das funktioniert, empfehle ich Ihnen, die vorherigen Video-Lektionen zu schauen, die sich mit diesem Thema befasst haben. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routenf\u00fchrung.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/ad9449186f4bc5f27184958ead8bf271.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDann platziert er im Frame die Nummer des Zielports, da er wei\u00df, dass er sich mit Port 21 verbinden muss. Anschlie\u00dfend f\u00fcgt er die Informationen der dritten OSI-Ebene hinzu, also die eigene IP-Adresse und die IP-Adresse des Ziels. Die mit gestrichelten Linien umrandeten Daten bleiben unver\u00e4ndert, bis sie den Endpunkt erreichen. Wenn sie den Server erreichen, \u00e4ndern sie sich ebenfalls nicht, aber der Server f\u00fcgt dem Frame die Informationen der zweiten Ebene hinzu, also die MAC-Adresse. Dies liegt daran, dass Switches nur Informationen der zweiten OSI-Ebene verarbeiten. In diesem Szenario ist der Router das einzige Netzwerkger\u00e4t, das die Informationen der dritten Ebene betrachtet; nat\u00fcrlich arbeitet auch der Computer mit diesen Informationen. Also, Switches arbeiten nur mit Informationen der zweiten Ebene, und 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 erfahren, zu dem der Computer eine Verbindung herstellt. Er vergleicht die Quell-IP-Adresse mit der Zieladresse, erkennt, dass sich diese Ger\u00e4te in verschiedenen Subnetzen befinden, und trifft die Entscheidung, ein Gateway zu verwenden, um in ein anderes Subnetz zu gelangen.<\/p>\n<p>Ich werde oft gefragt, wer bestimmt, welche IP-Adresse das Gateway haben sollte. Zuerst wird dies vom Netzwerkadministrator entschieden, der das Netzwerk erstellt und jeder Einheit eine IP-Adresse zuweist. Als Administrator k\u00f6nnen Sie dem Router jede Adresse zuweisen, die innerhalb des zul\u00e4ssigen Adressbereichs Ihres Subnetzes liegt. In der Regel ist dies die erste oder letzte zul\u00e4ssige Adresse, aber es gibt keine strengen Regeln f\u00fcr die Zuweisung. In unserem Fall hat der Administrator die Adresse des Gateways oder Routers auf 10.1.1.1 gesetzt und ihm den Port F0\/0 zugewiesen. <\/p>\n<p>Wenn Sie ein Netzwerk auf einem Computer mit der statischen IP-Adresse 10.1.1.10 einrichten, weisen Sie die Subnetzmaske 255.255.255.0 und das Standardgateway 10.1.1.1 zu. Wenn Sie keine statische Adresse verwenden, bedeutet dies, dass der Computer DHCP verwendet, das eine dynamische Adresse zuweist. Unabh\u00e4ngig davon, welche IP-Adresse der Computer verwendet, ob statisch oder dynamisch, muss ein Gateway-Adresse vorhanden sein, um in ein anderes Netzwerk zu gelangen. <\/p>\n<p>Somit wei\u00df der Computer 10.1.1.10, dass er das Paket an den Router 10.1.1.1 senden muss. Diese \u00dcbertragung erfolgt innerhalb des lokalen Netzwerks, wo die IP-Adresse keine Rolle spielt, hier ist nur die MAC-Adresse wichtig. Angenommen, der Computer hat zuvor nie mit dem Router kommuniziert und kennt seine MAC-Adresse nicht, sodass er zun\u00e4chst eine ARP-Anfrage senden muss, die alle Ger\u00e4te im Subnetz fragt: \u201eHey, wer von euch hat die Adresse 10.1.1.1? Bitte teilt mir eure MAC-Adresse mit!\u201c Da ARP eine Broadcast-Nachricht ist, wird sie an alle Ports aller Ger\u00e4te gesendet, einschlie\u00dflich des Routers. <\/p>\n<p>Der Computer 10.1.1.12, der ARP erh\u00e4lt, denkt: \u00abNein, meine Adresse ist nicht 10.1.1.1\u00bb und verwirft die Anfrage. \u00c4hnlich verh\u00e4lt sich der Computer 10.1.1.13. Der Router, der die Anfrage erh\u00e4lt, versteht, dass er gemeint ist, und sendet die MAC-Adresse des Ports F0\/0 zur\u00fcck \u2013 da jeder Port eine andere MAC-Adresse hat \u2013 an den Computer 10.1.1.10. Jetzt, da er die Adresse des Gateways XXXX:AAAA kennt, die in diesem Fall die Zieladresse ist, f\u00fcgt der Computer sie ans Ende des an den Server adressierten Frames hinzu. Gleichzeitig setzt er den FCS\/CRC-Header des Frames, der einen Mechanismus zur Fehler\u00fcberpr\u00fcfung der \u00dcbertragung darstellt. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routenf\u00fchrung.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/a0e55557957cddb4fc61903ce98b0313.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nNach diesem Schritt wird der Frame des Computers 10.1.1.10 \u00fcber die Leitungen an den Router 10.1.1.1 gesendet. Nach dem Erhalt des Frames entfernt der Router den FCS\/CRC und verwendet denselben Algorithmus zur \u00dcberpr\u00fcfung, den auch der Computer verwendet. Die Daten bestehen nur aus einer Reihe von Nullen und Einsen. Wenn die Daten besch\u00e4digt sind, das hei\u00dft, 1 wird zu 0 oder 0 wird zu 1, oder es gibt Datenleckagen, 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 war, betrachtet der Router die MAC-Adressen von Quelle und Ziel und entfernt sie, da es sich um Informationen der zweiten Ebene handelt, und wechselt zum Nutzdatenbereich des Frames, der Informationen der dritten Ebene enth\u00e4lt. Daraus erf\u00e4hrt er, dass die Informationen, die der Frame enth\u00e4lt, 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 angesprochen, als wir die Funktionsweise von Switches betrachteten, daher wollen wir es jetzt untersuchen. Der Router hat 4 Ports, also habe ich ihm noch einige Verbindungen hinzugef\u00fcgt. 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 sollen? Warum sendet er sie nicht \u00fcber den Port F0\/3 oder F0\/2?<\/p>\n<p>Der Punkt ist, dass der Router mit einer Routingtabelle arbeitet. Jeder Router verf\u00fcgt \u00fcber eine solche Tabelle, die es ihm erm\u00f6glicht, zu entscheiden, \u00fcber welchen Port ein bestimmter Frame \u00fcbertragen werden soll. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routenf\u00fchrung.\" 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, also verbunden mit dem Netzwerk 20.1.1.0\/24. Der Router kennt beide Netzwerke, da sie direkt mit seinen Ports verbunden sind. Somit ist die Information, dass der Datenverkehr f\u00fcr das Netzwerk 10.1.10\/24 \u00fcber den Port F0\/0 geleitet werden sollte und f\u00fcr das Netzwerk 20.1.1.0\/24 \u00fcber den Port F0\/1, standardm\u00e4\u00dfig bekannt. Woher wei\u00df der Router jedoch, \u00fcber welche Ports er mit den anderen Netzwerken arbeiten soll?<\/p>\n<p>Wir sehen, dass das Netzwerk 40.1.1.0\/24 mit dem Port F0\/2 verbunden ist, das Netzwerk 50.1.1.0\/24 \u2013 mit dem Port F0\/3, und das Netzwerk 30.1.1.0\/24 verbindet den zweiten Router mit dem Server. Der zweite Router hat ebenfalls eine Routingtabelle, in der angegeben ist, dass das Netzwerk 30. mit seinem Port, den wir 0\/1 nennen, verbunden ist, und dass er \u00fcber den Port 0\/0 mit dem ersten Router verbunden ist. Dieser Router wei\u00df, dass sein Port 0\/0 mit dem Netzwerk 20. verbunden ist, w\u00e4hrend der Port 0\/1 mit dem Netzwerk 30. verbunden ist, und er wei\u00df sonst nichts.<\/p>\n<p>\u00c4hnlich kennt der erste Router die Netzwerke 40. und 50., die an die Ports 0\/2 und 0\/3 angeschlossen sind, aber nichts \u00fcber das Netzwerk 30. Der Routingprotokoll liefert den Routern die Informationen, die ihnen standardm\u00e4\u00dfig nicht zur Verf\u00fcgung stehen. Der Mechanismus, durch den diese Router miteinander interagieren, bildet die Grundlage des Routings, wobei es sowohl dynamisches als auch statisches Routing gibt. <\/p>\n<p>Statisches Routing bedeutet, dass der erste Router die Information erh\u00e4lt: Wenn er mit dem Netzwerk 30.1.1.0\/24 kommunizieren muss, soll er den Port F0\/1 verwenden. Wenn jedoch der zweite Router Verkehr vom Server erh\u00e4lt, der f\u00fcr den Computer 10.1.1.10 bestimmt ist, wei\u00df er nicht, was er damit tun soll, da seine Routingtabelle nur Informationen \u00fcber die Netzwerke 30. und 20. enth\u00e4lt. Daher muss auch f\u00fcr diesen Router das statische Routing konfiguriert werden: Wenn er Verkehr f\u00fcr das Netzwerk 10. erh\u00e4lt, soll er ihn \u00fcber den Port 0\/0 weiterleiten. <\/p>\n<p>Das Problem des statischen Routings besteht darin, dass ich den ersten Router manuell f\u00fcr die Arbeit mit dem Netzwerk 30. und den zweiten Router f\u00fcr die Arbeit mit dem Netzwerk 10. konfigurieren muss. Das ist einfach, wenn ich nur 2 Router habe, aber wenn ich 10 Router habe, nimmt die Konfiguration des statischen Routings viel Zeit in Anspruch. In diesem Fall ist es sinnvoll, dynamisches Routing zu verwenden. <br \/>\nNachdem der Computer den Rahmen erhalten hat, schaut der erste Router in seine Routingtabelle und entscheidet, ihn \u00fcber den Port F0\/1 zu senden. Dabei f\u00fcgt er dem Rahmen die MAC-Adresse des Absenders XXXX.BBBB und die MAC-Adresse des Empf\u00e4ngers XXXX.CCCC hinzu. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routenf\u00fchrung.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/d6b7a219b990a83db1c4ce1bd347077f.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nNachdem der zweite Router diesen Rahmen erhalten hat, entfernt er die MAC-Adressen, die sich auf die zweite OSI-Schicht beziehen, und greift auf die Informationen der dritten Schicht zu. Er stellt fest, dass die IP-Adresse des Empf\u00e4ngers 30.1.1.10 zum selben Netzwerk geh\u00f6rt wie der Port 0\/1 des Routers, f\u00fcgt die MAC-Adresse des Absenders und die MAC-Adresse des Zielger\u00e4ts hinzu und sendet den Rahmen an den Server. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routenf\u00fchrung.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/ad5a606a843a1cfde5d8478528cb1812.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nWie bereits erw\u00e4hnt, wiederholt sich der \u00e4hnliche Prozess in umgekehrter Richtung, das hei\u00dft, die zweite Stufe des Handshakes wird durchgef\u00fchrt, bei der der Server eine SYN ACK-Nachricht zur\u00fccksendet. Vorher entfernt 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 Routenf\u00fchrung.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/4efc36f9c8ebe11fc10114fa56af1850.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nNachdem der zweite Router dieses Paket erhalten hat, \u00fcberpr\u00fcft er die empfangenen Informationen, erg\u00e4nzt sie und sendet sie weiter. <\/p>\n<p>In den vorherigen Lektionen haben wir gelernt, wie ein Switch funktioniert, und jetzt haben wir erfahren, wie Router arbeiten. Lassen Sie uns die Frage beantworten, was Routing im globalen Sinne darstellt. Stellen Sie sich vor, Sie treffen auf einen solchen Stra\u00dfenhinweis, der an einer Kreuzung mit Kreisverkehr aufgestellt ist. Sie sehen, dass der erste Abzweig zur Royal Air Force-Basis Fairfux, der zweite zum Flughafen und der dritte nach S\u00fcden f\u00fchrt. Wenn Sie die vierte Ausfahrt w\u00e4hlen, geraten Sie in eine Sackgasse, und \u00fcber die f\u00fcnfte k\u00f6nnen Sie durch das Stadtzentrum zum Braksby Castle fahren. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routenf\u00fchrung.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/ce5a3e2a901fca1df2d0c651e4d3d971.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nIm Allgemeinen ist Routing das, was den Router dazu bringt, Entscheidungen dar\u00fcber zu treffen, wohin der Traffic geleitet werden soll. In diesem Fall m\u00fcssen Sie als Fahrer entscheiden, welche Ausfahrt von der Kreuzung zu nehmen ist. In Netzwerken m\u00fcssen Router Entscheidungen dar\u00fcber treffen, wohin sie Pakete oder Rahmen senden. Sie sollten verstehen, dass Routing es erm\u00f6glicht, Tabellen zu erstellen, auf deren Grundlage Router diese Entscheidungen treffen. <\/p>\n<p>Wie ich bereits sagte, gibt es statisches und dynamisches Routing. Lassen Sie uns das statische Routing betrachten; daf\u00fcr zeichne ich drei Ger\u00e4te, 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 sich mit dem Netzwerk 40.1.1.0 verbinden, und zwischen den Routern befinden sich die Netzwerke 20.1.1.0 und 30.1.1.0.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routenf\u00fchrung.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/578261e410c11727a8b3cff05f7d40fc.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nIn diesem Fall m\u00fcssen die Router-Ports verschiedenen Subnetzen angeh\u00f6ren. Router 1 kennt standardm\u00e4\u00dfig nur die Netzwerke 10. und 20. und wei\u00df nichts \u00fcber die anderen Netzwerke. Router 2 kennt nur die Netzwerke 20. und 30., da diese mit ihm verbunden sind, und Router 3 kennt nur die Netzwerke 30. und 40. Wenn das Netzwerk 10. mit dem Netzwerk 40. kommunizieren m\u00f6chte, muss ich Router 1 \u00fcber das Netzwerk 30. informieren und ihm sagen, dass, wenn er ein Frame des Netzwerks 40. \u00fcbertragen m\u00f6chte, er das Interface f\u00fcr das Netzwerk 20. verwenden und das Frame \u00fcber dasselbe Netzwerk 20. senden muss.<\/p>\n<p>Dem zweiten Router muss ich 2 Routen zuweisen: Wenn er ein Paket vom Netzwerk 40. zum Netzwerk 10. \u00fcbertragen m\u00f6chte, muss er den Port des Netzwerks 20. verwenden, und f\u00fcr die \u00dcbertragung eines Pakets vom Netzwerk 10. zum Netzwerk 40. den Port des Netzwerks 30. Ebenso muss ich Router 3 Informationen \u00fcber die Netzwerke 10. und 20. bereitstellen.<\/p>\n<p>Wenn Sie kleine Netzwerke haben, ist es sehr einfach, die statische Routenfindung einzurichten. Je gr\u00f6\u00dfer das Netzwerk jedoch wird, desto mehr Probleme treten bei der statischen Routenfindung auf. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine neue Verbindung hergestellt, die die erste und dritte Router direkt verbindet. In diesem Fall wird das Protokoll der dynamischen Routenfindung die Routingtabelle von Router 1 automatisch aktualisieren und Folgendes angeben: 'Wenn Sie mit Router 3 kommunizieren m\u00fcssen, verwenden Sie die direkte Route!'<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routenf\u00fchrung.\" 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 Interior Gateway Protocol (IGP) und das Exterior Gateway Protocol (EGP). Das erste Protokoll arbeitet mit einem separaten, autonomen System, das als Routing-Domain bekannt ist. Stellen Sie sich vor, Sie haben 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 zur Kommunikation mit dem Internet, wie es ISP-Anbieter tun, verwenden Sie EGP. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routenf\u00fchrung.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/8f36d4385cba0395bf8086730825420f.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nIGP verwendet 3 beliebte Protokolle: RIP, OSPF und EIGRP. Der CCNA-Lehrplan erw\u00e4hnt nur die beiden letzten Protokolle, da RIP veraltet ist. Es ist das einfachste der Routing-Protokolle, das immer noch in einigen F\u00e4llen verwendet wird, jedoch nicht die notwendige Netzwerksicherheit bietet. Dies ist einer der Gr\u00fcnde, warum Cisco RIP aus dem Lehrplan ausgeschlossen hat. Ich werde Ihnen jedoch trotzdem dar\u00fcber berichten, da das Verst\u00e4ndnis davon zur Verstehen der Grundlagen des Routings beitr\u00e4gt. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routenf\u00fchrung.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/58ec1765711c88d160326f79a4ca8643.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDie Klassifizierung von EGP-Protokollen verwendet zwei Protokolle: BGP und das eigentliche EGP-Protokoll. Im Rahmen des CCNA-Kurses werden wir nur BGP, OSPF und EIGRP behandeln. Informationen \u00fcber RIP k\u00f6nnen Sie als Bonusinformationen betrachten, die in einem der Videolektionen behandelt werden. <br \/>\nEs gibt noch zwei weitere Arten von Routing-Protokollen: Distance Vector-Protokolle und Link State-Routing-Protokolle. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 18. Grundlagen der Routenf\u00fchrung.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/6b0308436dc92d2e808012cef50e2e9b.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDas erste Protokoll betrachtet Distanz- und Richtungsvektoren. Beispielsweise kann ich eine Verbindung direkt zwischen dem Router R1 und R4 herstellen oder eine Verbindung \u00fcber den Pfad R1-R2-R3-R4 aufbauen. Bei Routing-Protokollen, die das Distance Vector-Verfahren verwenden, wird die Verbindung immer den k\u00fcrzesten Weg w\u00e4hlen. Dabei spielt es keine Rolle, dass die Verbindung m\u00f6glicherweise die minimale Geschwindigkeit hat. In unserem Fall betr\u00e4gt diese 128 kbit\/s, was viel langsamer ist als die Verbindung \u00fcber den Weg R1-R2-R3-R4, wo die Geschwindigkeit 100 mbit\/s betr\u00e4gt. <\/p>\n<p>Betrachten wir das Distance Vector-Protokoll RIP. Ich werde vor dem Router R1 das Netzwerk 10. hinzuf\u00fcgen und hinter dem Router R4 das Netzwerk 40. 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 eine Verbindung zum Netzwerk 40. erforderlich ist, nutzen Sie die direkte Verbindung zum Router R4\u201c. Dabei muss ich auf allen vier Routern RIP manuell konfigurieren. Dann wird die Routing-Tabelle von R1 automatisch kommunizieren, dass, wenn das Netzwerk 10. mit dem Netzwerk 40. kommunizieren m\u00f6chte, die direkte Verbindung R1-R4 verwendet werden muss. Selbst wenn es schneller ist, einen Umweg zu nehmen, wird das Distance Vector-Protokoll weiterhin den k\u00fcrzesten Weg mit der geringsten \u00dcbertragungsdistanz w\u00e4hlen. <\/p>\n<p>OSPF ist ein Link State-Routing-Protokoll, das stets den Zustand der Netzwerksegmente betrachtet. In diesem Fall bewertet es die \u00dcbertragungsgeschwindigkeiten der Verbindungen. Wenn es feststellt, dass die \u00dcbertragungsgeschwindigkeit \u00fcber die Verbindung R1-R4 sehr niedrig ist, w\u00e4hlt es den Weg mit h\u00f6herer Geschwindigkeit R1-R2-R3-R4, selbst wenn dieser l\u00e4nger ist als der k\u00fcrzeste Weg. Wenn ich also auf allen Routern das OSPF-Protokoll konfiguriere, wird der Datenverkehr bei dem Versuch, das Netzwerk 40. mit dem Netzwerk 10. zu verbinden, \u00fcber die Route R1-R2-R3-R4 gesendet. Somit ist RIP ein Distance Vector-Protokoll, w\u00e4hrend OSPF ein Link State-Routing-Protokoll ist.<\/p>\n<p>Es gibt ein weiteres Protokoll \u2013 EIGRP, ein propriet\u00e4res Routingprotokoll von Cisco. Bei Netzwerkger\u00e4ten anderer Hersteller, beispielsweise Juniper, wird EIGRP nicht unterst\u00fctzt. Es ist ein ausgezeichnetes Routingprotokoll, das deutlich effizienter ist als RIP und OSPF, kann jedoch nur in Netzwerken verwendet werden, die auf Cisco-Ger\u00e4ten basieren. Sp\u00e4ter werde ich ausf\u00fchrlicher erl\u00e4utern, warum dieses Protokoll so vorteilhaft ist. Ich m\u00f6chte nur anmerken, dass EIGRP Merkmale von Distanz-Vektor-Protokollen und von Link-State-Routingprotokollen vereint und somit ein hybrides Protokoll darstellt. <\/p>\n<p>Im n\u00e4chsten Video-Tutorial werden wir uns intensiv mit Cisco-Routern besch\u00e4ftigen. Ich werde Ihnen ein wenig \u00fcber das Cisco IOS-Betriebssystem erz\u00e4hlen, das sowohl f\u00fcr Switches als auch f\u00fcr Router gedacht ist. Ich hoffe, dass wir in den Lektionen 19 oder 20 mit dem detaillierten Studium von Routingprotokollen beginnen k\u00f6nnen, und ich werde Ihnen anhand kleiner Netzwerke zeigen, 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 sind. Gefallen Ihnen unsere Artikel? M\u00f6chten Sie mehr interessante Inhalte sehen? Unterst\u00fctzen Sie uns, indem Sie einen Auftrag erteilen oder uns Ihren Freunden empfehlen. <b>30% Rabatt f\u00fcr Habr-Nutzer auf ein einzigartiges Entry-Level Server-\u00c4quivalent, 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 einen Server richtig aufteilt?<\/a><\/noindex> (es sind Optionen mit RAID1 und RAID10 bis zu 24 Kernen und bis zu 40GB DDR4 verf\u00fcgbar).<\/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, wie <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/company\/ua-hosting\/blog\/329618\/\">man eine Unternehmensinfrastruktur der Klasse C mit Dell R730xd E5-2650 v4-Servern f\u00fcr 9000 Euro im Preis-Leistungs-Verh\u00e4ltnis 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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