{"id":37303,"date":"2019-10-31T22:16:52","date_gmt":"2019-10-31T19:16:52","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-20-staticheskaya-marshrutizatsiya\/"},"modified":"2019-10-31T22:16:52","modified_gmt":"2019-10-31T19:16:52","slug":"trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-20-staticheskaya-marshrutizatsiya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/de\/blog\/administrirovanie\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-20-staticheskaya-marshrutizatsiya","title":{"rendered":"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 20. Statische Routenf\u00fchrung","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>Heute besch\u00e4ftigen wir uns mit statischer Routenf\u00fchrung und betrachten drei Themen: Was ist statische Routenf\u00fchrung, wie wird sie konfiguriert und was sind ihre Alternativen? Sie sehen die Netzwerk-Topologie, die einen Computer mit der IP-Adresse 192.168.1.10 zeigt, der \u00fcber einen Switch mit dem Gateway oder Router verbunden ist. F\u00fcr diese Verbindung wird der Router-Port f0\/0 mit der IP-Adresse 192.168.1.1 verwendet.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 20. Statische Routenf\u00fchrung\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/5941633c826f4703dfd1fa32d0edfeb8.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDer zweite Port dieses Routers f0\/1 mit der IP-Adresse 192.168.2.1 ist mit dem Port f0\/0 eines anderen Routers verbunden, der die Adresse 192.168.2.2 hat. Der zweite Router ist \u00fcber den Port f0\/1 mit der Adresse 192.168.3.2 mit einem dritten Router verbunden, der f\u00fcr diese Verbindung den Port f0\/0 mit der IP-Adresse 192.168.3.3 nutzt. <noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<p>Schlie\u00dflich ist der dritte Router \u00fcber den Port f0\/1 mit der Adresse 192.168.4.3 mit dem zweiten Switch verbunden, der wiederum an den zweiten Computer mit der IP-Adresse 192.168.4.10 angeschlossen ist.<br \/>\nWenn Sie wissen, wie man Subnetze anhand von IP-Adressen unterteilt, bestimmen Sie, dass der Bereich vom ersten Computer zum ersten Router zu einem Subnetz geh\u00f6rt, der Bereich zwischen dem ersten und dem zweiten Router zu einem zweiten Netzwerk, zwischen dem zweiten und dem dritten Router zu einem dritten Netzwerk und zwischen dem dritten Router und dem zweiten Computer zu einem vierten Netzwerk. Somit haben wir 4 verschiedene Netzwerke. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 20. Statische Routenf\u00fchrung\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/9feae690bc728c38e79bc3f6c02ecd30.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nWenn der Computer 192.168.1.10 mit dem Computer 192.168.4.10 kommunizieren m\u00f6chte, muss er zuerst seine Daten an das Gateway 192.168.1.1 senden. Er erstellt ein Frame, in das er die Quell- und Ziel-IP-Adresse sowie die Quell- und Ziel-MAC-Adresse einf\u00fcgt und es an den Router sendet. Dieser verwirft die Informationen der Schicht 2, also die MAC-Adressen, und schaut sich die Informationen der Schicht 3 an. Erkennt er, dass die Daten an ein Ger\u00e4t mit der IP-Adresse 192.168.4.10 gerichtet sind, versteht der Router, dass dieses Ger\u00e4t nicht an ihn angeschlossen ist, und muss dieses Frame einfach weiter durch das Netzwerk leiten. Er merkt in seiner Routing-Tabelle, dass die Daten f\u00fcr das Netzwerk 4 an das Ger\u00e4t mit der IP-Adresse 192.168.2.2 gesendet werden m\u00fcssen. <\/p>\n<p>\u00c4hnlich \u00fcberpr\u00fcft der zweite Router seine Routingtabelle, erf\u00e4hrt, dass die Daten f\u00fcr das Netzwerk 4. an die IP-Adresse 192.168.3.3 gesendet werden m\u00fcssen, und leitet das Frame an den dritten Router weiter. Schlie\u00dflich vergleicht der dritte Router seine Tabelle, stellt fest, dass das Netzwerk 4. direkt mit ihm verbunden ist, und sendet das Frame zum zweiten Computer. <\/p>\n<p>Schauen wir uns an, wie eine Routingtabelle erstellt wird. Daf\u00fcr verwenden wir Cisco Packet Tracer und betrachten, wie das Konzept des Routings umgesetzt wird. Hier ist dasselbe Netzwerk-Topologie abgebildet, und jetzt werde ich den Routern die entsprechenden IP-Adressen zuweisen und auch die Standard-Gateway-Adressen angeben. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 20. Statische Routenf\u00fchrung\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/b503e68daa0c91b614ea99ceb82bcea1.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nWir machen nichts mit dem Switch, da er mit den Standard-Einstellungen arbeitet und VLAN1 verwendet. Lassen Sie uns mit den Einstellungen des ersten Routers Router0 beginnen. Zuerst weisen wir ihm den Hostnamen R1 zu, danach tragen wir die IP-Adresse und die Subnetzmaske f\u00fcr das Interface f0\/0 ein. Anschlie\u00dfend muss der Befehl no shutdown angewendet werden. Sie sehen, wie sich das Interface-Symbol von rot nach gr\u00fcn \u00e4ndert, was bedeutet, dass der Port ins Netzwerk aktiviert wurde. <\/p>\n<p>Nun m\u00fcssen wir den zweiten Port des Routers f0\/1 einrichten, wobei der Hostname gleich bleibt. Wir f\u00fcgen einfach die IP-Adresse 192.168.2.1 und die Subnetzmaske 255.255.255.0 hinzu. Hier gibt es nichts Neues, es handelt sich um eine einfache Konfiguration. Sie kennen bereits alle Befehle, deshalb werde ich schnell die restlichen Router durchgehen. W\u00e4hrend ich IP-Adressen zuweise und den Befehl no shut verwende, \u00e4ndern die Ports der Router ihre Farbe auf gr\u00fcn, was zeigt, dass die Verbindung zwischen den Ger\u00e4ten hergestellt ist. Dabei erstelle ich die Netzwerke 1., 2., 3. und 4. Der letzte Oktett der IP-Adresse des Routerports zeigt die Nummer des Routers an, w\u00e4hrend der vorletzte Oktett die Nummer des Netzwerks angibt, das an diesen Port angeschlossen ist. <\/p>\n<p>Der erste Router erh\u00e4lt die Ports mit den Adressen 192.168.1.1 (erster Router, erstes Netzwerk) und 192.168.2.1 (erster Router, zweites Netzwerk). Der zweite Router hat 192.168.2.2 (zweiter Router, zweites Netzwerk) und 192.168.3.2 (zweiter Router, drittes Netzwerk). Der dritte Router verwendet 192.168.3.3 (dritter Router, drittes Netzwerk) und 192.168.4.3 (dritter Router, viertes Netzwerk). Meiner Meinung nach ist das relativ einfach zu merken, jedoch k\u00f6nnen die Adressen in der Praxis anders zugewiesen werden, abh\u00e4ngig von den Richtlinien, die in Ihrem Unternehmen gelten. Es ist wichtig, sich an diese Richtlinien zu halten, da es Ihrem Kollegen die Fehlersuche in Ihrem Netzwerk erleichtert, wenn Sie es entsprechend den festgelegten Regeln strukturieren. <\/p>\n<p>Ich habe nun die IP-Adressen den Ports des Routers zugewiesen, und Sie k\u00f6nnen sehen, dass der Port des zweiten Switches ebenfalls gr\u00fcn geworden ist, da die Verbindung zwischen ihm und dem zweiten Computer automatisch hergestellt wurde. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 20. Statische Routenf\u00fchrung\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/9c40fce3c97ccd74cc171db06eb1fbe3.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nJetzt rufe ich das Befehlszeilen-Terminal des ersten Computers auf und ping den zweiten Computer unter der Adresse 192.168.4.10. Lassen Sie uns in den Simulationsmodus wechseln \u2013 nun sehen Sie die animierte Bewegung von Ping-Paketen durch das Netzwerk. Ich werde jetzt erneut den Ping ausf\u00fchren, damit Sie genau beobachten k\u00f6nnen, was dabei passiert. Rechts in der Tabelle sehen Sie ICMP, das Internet Control Message Protocol \u2013 so wird der Ping bezeichnet. Ping ist ein Protokoll, das wir verwenden, um die Verbindung zu \u00fcberpr\u00fcfen. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 20. Statische Routenf\u00fchrung\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/5980a47be7ffd841857d9a7ecb7e84a0.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nSie senden ein Testpaket an ein anderes Ger\u00e4t, und wenn es dieses zur\u00fccksendet, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt. Wenn Sie auf das Ping-Paket im Diagramm klicken, k\u00f6nnen Sie Informationen zur \u00dcbertragung einsehen. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 20. Statische Routenf\u00fchrung\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/e823432150942224088acf25a415057c.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nSie sehen die Daten der 3. OSI-Schicht \u2013 das sind die IP-Adressen des Quell- und Ziel-Pings, die Daten der 2. Schicht in Form der entsprechenden MAC-Adressen und die Daten der 1. Schicht in Form der Portbezeichnung(en) \u2013 das ist FastEthernet0. Sie k\u00f6nnen sich auch das Format des Ping-Frames ansehen: Header, Typ und Payload des Pakets. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 20. Statische Routenf\u00fchrung\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/e4e3a84708c9785840c1c1837b11f4a1.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDer Frame wird an den Switch gesendet, der die MAC-Adressen analysiert und ihn weiter zum Router im Netzwerk leitet. Der Router sieht die IP-Adresse 192.168.4.10 und verwirft das Paket, da er diese Adresse nicht kennt. Lassen Sie uns sehen, was in Echtzeit passiert, indem wir zum Ping im Fenster der Eingabeaufforderung zur\u00fcckkehren. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 20. Statische Routenf\u00fchrung\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/34da5eb51618af20960caa273d262f74.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nSie sehen, dass bei dem Versuch, den Computer 192.168.4.10 zu pingen, alle 4 Pakete verloren gegangen sind \u2013 vom Router 192.168.1.1 wurde die R\u00fcckmeldung gegeben, dass der Zielhost nicht erreichbar ist. Lassen Sie uns zum Fenster des Router-Befehlszeileninterfaces zur\u00fcckkehren und den Befehl show ip route eingeben. Sie sehen den wichtigsten Teil \u2013 die Routingtabelle. Der von mir eingegebene Befehl ist einer der grundlegenden Routingbefehle von Cisco. Momentan enth\u00e4lt diese Tabelle 2 Eintr\u00e4ge. Am Anfang der Tabelle befindet sich eine Liste der verwendeten Abk\u00fcrzungen, aus der hervorgeht, dass die Buchstaben C f\u00fcr direkte Verbindungen stehen. Der erste Eintrag zeigt an, dass das Netzwerk 192.168.1.0\/24 direkt mit dem Port FastEthernet0\/0 verbunden ist, und dass das Netzwerk 192.168.2.0\/24 direkt mit dem Port FastEthernet0\/1 verbunden ist. Das bedeutet, dass der Router momentan nur diese beiden Netzwerke kennt. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 20. Statische Routenf\u00fchrung\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/1f4cbb9f07c31267266b74465274ea2c.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDie Bedeutung von 192.168.1.0\/24 ist die Netzwerkkennung. Als wir die Subnetze erstellten, legten wir gleichzeitig auch deren Identifikatoren fest. Diese Identifikatoren informieren den Router, dass alle Ger\u00e4te, deren IP-Adressen im Bereich von 192.168.1.1 bis 192.168.1.254 liegen, zu diesem Subnetz geh\u00f6ren. Somit sollten all diese Ger\u00e4te technisch gesehen f\u00fcr den Router erreichbar sein, da er mit diesem Netzwerk verbunden ist. <\/p>\n<p>Wenn am Ende des Identifikators der Wert \/24 steht, bedeutet dies, dass an alle Ger\u00e4te dieses Netzwerks von 1 bis 254 eine Broadcast-Anfrage gesendet wird. So sind nur die Netzwerke 1 und 2 mit diesem Router verbunden, weshalb er nur \u00fcber diese Netzwerke informiert ist. Daher wei\u00df der Router nicht, dass die Adresse 192.168.4.10 \u00fcber den Pfad Router0 - Router1 - Router2 erreichbar ist. <\/p>\n<p>Aber als Netzwerkadministrator wissen Sie, dass dieser Pfad verf\u00fcgbar ist, also dass der erste Router dieses Paket an den zweiten Router senden kann. Daher m\u00fcssen Sie eine statische Routenplanung einrichten. Lassen Sie uns versuchen, das zu tun. <\/p>\n<p>Wir werden diesem Router sagen, dass alle Pakete und s\u00e4mtlicher Datenverkehr, der f\u00fcr das Netzwerk 192.168.4.0\/24 bestimmt ist, an den zweiten Router gesendet werden soll. Das Format des Befehls f\u00fcr die statische Routenbildung sieht wie folgt aus: ip route   . <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 20. Statische Routenf\u00fchrung\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/c17f599b793ef6f77c10c5589774a2e9.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nJetzt werde ich Ihnen zeigen, was das bedeutet. F\u00fcr diesen Befehl verwenden wir den globalen Konfigurationsmodus des Routers. Ich gebe ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 ein \u2013 das bedeutet, dass hier jeglicher Datenverkehr f\u00fcr Ger\u00e4te im Netzwerk ankommt, deren IP-Adresse einen Wert im letzten Oktett zwischen 1 und 254 hat, und danach gebe ich entweder eine IP-Adresse oder die Bezeichnung des Ports ein, an den dieser Datenverkehr gesendet werden soll. In diesem Fall gebe ich die Schnittstellenbezeichnung f0\/1 ein, sodass der Befehl wie folgt aussieht: ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 f0\/1.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 20. Statische Routenf\u00fchrung\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/4575e9767ccb91423a7cc96a13ee7248.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nStatt der Gateway-Schnittstelle kann ich auch seine IP-Adresse angeben, dann w\u00fcrde der Befehl f\u00fcr die statische Routenbildung so aussehen: ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.2.2.<\/p>\n<p>Sie fragen sich vielleicht, was besser ist. Ich denke, dass es f\u00fcr Broadcast-Netzwerke wie Ethernet besser ist, eine IP-Adresse zu verwenden. Wenn Sie jedoch Punkt-zu-Punkt-Netzwerke wie Frame Relay einsetzen, ist es besser, die Ausgangsschnittstelle zu verwenden. Sp\u00e4ter werden wir uns mit Frame Relay-Netzwerken befassen; zurzeit benutze ich die passendere Routing-Befehlsoption -192.168.4.0 255.255.255.0.<\/p>\n<p>Schauen wir uns jetzt die Routing-Tabelle an, indem wir den Befehl do show ip address verwenden. Sie sehen, dass ein neuer Eintrag mit dem Buchstaben S, also static, hinzugef\u00fcgt wurde. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 20. Statische Routenf\u00fchrung\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/f8948b09d65241d05287c5730f803f99.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDieser Eintrag besagt, dass, wenn Verkehr f\u00fcr das Netzwerk 192.168.4.0\/24 vorhanden ist, er \u00fcber das Ger\u00e4t mit der IP-Adresse 192.168.2.2 an den Zielort weitergeleitet werden sollte. Kehren wir zur Eingabeaufforderung des Computers zur\u00fcck und pingen die gew\u00fcnschte Adresse erneut an. Jetzt sollte der Verkehr durch den ersten Router geleitet werden und den zweiten Router erreichen, der die Pakete verwerfen sollte.<\/p>\n<p>Im ersten Fall hat der Router nicht nur die Pakete verworfen, sondern auch dem Computer mitgeteilt, dass die IP-Adresse 192.168.4.10 nicht erreichbar ist. Der zweite Router kann jedoch nur dem ersten Router antworten, von dem er den Verkehr erhalten hat. Lassen Sie uns die Routing-Tabelle des zweiten Routers betrachten. Dort steht, dass Router1 nur \u00fcber die Netzwerke 2 und 3 informiert ist und nichts \u00fcber das Netzwerk 4 wei\u00df, zu dem er die Pakete des ersten Computers senden sollte. Er w\u00fcrde eine Nachricht zur\u00fccksenden, dass der Zielhost nicht erreichbar ist, wei\u00df aber nicht, wie er mit dem Computer kommunizieren soll, der diese Pakete gesendet hat, da er nichts \u00fcber das Netzwerk 1 wei\u00df. Deshalb haben wir anstelle einer Nachricht \u00fcber die Nichterreichbarkeit des Zielhosts die Meldung \u201eRequest timed out\u201c erhalten \u2013 die Zeit f\u00fcr die Anfrage ist abgelaufen. Verschiedene Netzwerkequipment haben unterschiedliche TTL-Werte, daher werden IP-Pakete zerst\u00f6rt, wenn sie diesen Wert erreichen. Dabei erfolgt ein R\u00fcckw\u00e4rtsz\u00e4hlen \u2013 es wird ein Hop durchgef\u00fchrt, und der TTL-Z\u00e4hler \u00e4ndert sich von 16 auf 15, beim zweiten von 15 auf 14 und so weiter, bis der TTL-Wert 0 erreicht und das Paket zerst\u00f6rt wird. <\/p>\n<p>So funktioniert der Mechanismus zur Verhinderung von IP-Paket-Schleifen. Wenn ein Ger\u00e4t daher nicht innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens eine Anfrage erh\u00e4lt, gibt das System eine entsprechende Meldung aus. Lassen Sie uns also zu den Einstellungen des zweiten Routers gehen und ihm zeigen, wie die vierte Subnetz erreicht werden kann. Daf\u00fcr verwende ich den Befehl ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.3.3. Jetzt ist der entsprechende Eintrag in der Routingtabelle erschienen, die wir mit dem Befehl do show ip route aufgerufen haben. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 20. Statische Routenf\u00fchrung\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/664c1b0866ed85046590589f7a1073bd.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nRouter1 wei\u00df jetzt, wie er den Datenverkehr an die Empf\u00e4nger des vierten Subnetzes weiterleiten kann. Er sendet ihn an den dritten Router. Router2, der mit Netzwerk 4 verbunden ist, wei\u00df definitiv, wie er das Paket an den zweiten Computer weiterleiten kann.<\/p>\n<p>Was passiert, wenn ich erneut einen Ping sende? Jetzt wissen alle Netzwerkger\u00e4te, wie sie den zweiten Computer erreichen k\u00f6nnen. Wird das Pingen der IP-Adresse 192.168.4.10 erfolgreich sein? Nein, wird es nicht! <\/p>\n<p>Wie bereits erw\u00e4hnt, ist ICMP ein Protokoll f\u00fcr bidirektionale Kommunikation. Das bedeutet, dass, wenn jemand Ping-Pakete sendet, diese auch zur\u00fcckkommen m\u00fcssen. Die Routing-Funktion besteht darin, dass jedes Netzwerkger\u00e4t nicht nur wissen muss, wie es eine Nachricht sendet, sondern auch, wie es die Antwort zur\u00fcck an den Absender des Anfrages sendet. Ein Paket, das vom ersten Computer gesendet wurde, hat erfolgreich den zweiten Computer erreicht. Der zweite Computer denkt: \"Prima, ich habe Ihre Nachricht erhalten und muss Ihnen nun antworten.\" Diese Antwort, die an das Ger\u00e4t mit der IP-Adresse 192.168.1.10 adressiert ist, gelangt zu Router2. Der dritte Router sieht, dass er das Paket an das erste Subnetz senden muss, hat jedoch in seiner Routing-Tabelle nur Eintr\u00e4ge f\u00fcr das dritte und vierte Subnetz. Daher m\u00fcssen wir eine statische Route mit dem Befehl ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.2 erstellen. Dieser Befehl besagt, dass der Verkehr, der f\u00fcr das Netzwerk mit der ID 192.168.1.0 bestimmt ist, an den zweiten Router mit der IP-Adresse 192.168.3.2 gesendet werden soll. <\/p>\n<p>Was passiert danach? Der zweite Router hat Kenntnis von den Netzwerken 2., 3. und 4., wei\u00df jedoch nichts \u00fcber das erste Netzwerk. Daher m\u00fcssen Sie die Einstellungen des zweiten Routers Router1 aufrufen und den Befehl ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1 verwenden, um anzugeben, dass der Verkehr f\u00fcr Netzwerk 1 \u00fcber Netzwerk 2 zum ersten Router Router0 geleitet werden soll.<\/p>\n<p>Nach diesem Schritt erreicht das Paket den ersten Router, der das Ger\u00e4t 192.168.1.10 kennt, da das erste Netzwerk, in dem sich dieser Computer befindet, an den Port dieses Routers angeschlossen ist. Ich m\u00f6chte darauf hinweisen, dass der erste Router nun nichts \u00fcber Netzwerk 3 wei\u00df, w\u00e4hrend der dritte Router nichts \u00fcber das zweite Netzwerk kennt. Dies kann ein Problem darstellen, da diese Router nicht \u00fcber die Existenz der dazwischen liegenden Subnetze informiert sind. <\/p>\n<p>Ich pinge noch einmal die Adresse 192.168.4.0 und wie Sie sehen, war der Ping diesmal erfolgreich. Die Pakete haben den gesamten Weg vom ersten zum zweiten Computer zur\u00fcckgelegt und die Antwort kam zum Absender zur\u00fcck. Im Befehlszeilenfenster ist die Nachricht zu sehen, dass jedes der 4 Antwortpakete von 192.168.4.0 32 Bytes gro\u00df ist, TTL= 125 ms, und die Ping-Erfolgsquote 100% betr\u00e4gt. Das bedeutet, dass die Quelle der \u00dcbertragung eine Antwort vom Zielhost erhalten hat. Selbst wenn die Ger\u00e4te nicht \u00fcber einige zwischenliegende Netzwerke informiert sind, spielt das keine Rolle, solange sie nach dem Prinzip \"endlicher Absender \u2013 endlicher Empf\u00e4nger\" arbeiten. Der erste Computer wei\u00df, wie er den zweiten Computer erreichen kann, und der zweite wei\u00df, wie er zu dem ersten gelangen kann. <\/p>\n<p>Lassen Sie uns eine andere Situation betrachten. Der erste Computer kann erfolgreich mit dem zweiten Computer kommunizieren, w\u00e4hrend der Datenverkehr durch all diese Ger\u00e4te geht. Sehen wir, ob PC0 den dritten Router Router2 unter der Adresse 192.168.3.3 erreichen kann \u2013 das ist der Netzport 3 des dritten Routers. Der Ping zeigt, dass dies nicht m\u00f6glich ist \u2013 der Zielhost ist nicht erreichbar. <\/p>\n<p>Lassen Sie uns die Ursache herausfinden. Wenn wir die Routing-Tabelle des ersten Routers \u00f6ffnen, sehen wir, dass er nur drei Netzwerke kennt \u2013 das erste, das zweite und das vierte, aber nichts \u00fcber das dritte Netzwerk wei\u00df. Daher muss, wenn ich mit diesem Netzwerk kommunizieren m\u00f6chte, eine statische Route festgelegt werden. <\/p>\n<p>Wir haben also besprochen, wie man die statische Routing-Konfiguration f\u00fcr drei Router einrichtet. Wenn Sie jedoch \u00fcber 10 Router und 50 verschiedene Subnetze verf\u00fcgen, w\u00fcrde die manuelle Konfiguration der statischen Routing viel Zeit in Anspruch nehmen. Genau daf\u00fcr ben\u00f6tigen wir dynamisches Routing. <br \/>\nJetzt werde ich alle Routen l\u00f6schen, die ich erstellt habe. Dazu werde ich nacheinander die Routing-Tabellen aller Router aufrufen und das Wort \u201eno\u201c am Anfang jedes Eintrags der statischen Routen hinzuf\u00fcgen, also den Negationsbefehl verwenden. Jetzt k\u00f6nnen wir uns ansehen, was dynamisches Routing bedeutet. <\/p>\n<p>F\u00fcr die dynamische Routensteuerung muss ich das RIP-Protokoll aktivieren, das ist ein sehr schnelles Protokoll. Aber heute werden wir \u00fcber RIP nicht sprechen, unser Thema ist die statische Routensteuerung, und ich m\u00f6chte Ihnen zeigen, wie m\u00fchsam und zeitaufwendig das ist. Dennoch werde ich Ihnen kurz demonstrieren, wie RIP funktioniert, das wir im n\u00e4chsten Unterricht detailliert behandeln werden.<br \/>\nAm Beispiel des ersten Routers verwende ich den Befehl router rip und gebe dann ver 2 ein, um die Protokollversion anzugeben. Dann liste ich in separaten Zeilen die Netzwerke auf, f\u00fcr die das dynamische Routenprotokoll genutzt werden soll: 192.168.1.0, 192.168.2.0. Anschlie\u00dfend gehe ich zum zweiten Router und werde es \u00e4hnlich machen. Technisch gesehen gebe ich einfach die Netzwerke an, die mit diesem Ger\u00e4t verbunden sind, deshalb werde ich f\u00fcr den zweiten Router 192.168.2.0 und 192.168.3.0 angeben, und f\u00fcr den dritten nach dem Befehl rip ver 2 \u2013 die Adressen 192.168.3.0 und 192.168.4.0. Dann kehre ich zum ersten Router zur\u00fcck und schaue mir die Routentabelle an. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 20. Statische Routenf\u00fchrung\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/270cd3f2448e6312efe605a2a53c5de2.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nSie sehen, dass pl\u00f6tzlich alle Netzwerke erscheinen. Die ersten beiden sind direkt mit dem Router verbunden, w\u00e4hrend die anderen beiden \u00fcber das dynamische Routingprotokoll RIP kommunizieren. Diese Situation zeigt sich auch in den Routing-Tabellen des zweiten und dritten Routers. Wenn ich die Netzwerke 5 und 6 an den zweiten Router anschlie\u00dfe, werden alle Ger\u00e4te, die RIP verwenden, von diesen neuen Netzwerken erfahren. Das ist der Vorteil dynamischen Routings.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 20. Statische Routenf\u00fchrung\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/7eb5a6eff6ad5728a1778d5652d31027.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nWenn ich jetzt den zweiten Computer anpinge, wird die Verbindung problemlos funktionieren. Ich kann auch den dritten Router anpingen, und der Ping wird erfolgreich sein, da der erste Router dank RIP \u00fcber alle Ger\u00e4te in allen Netzwerken informiert ist. Der zweite und dritte Router werden \u00fcber dieses Wissen ebenfalls verf\u00fcgen. Ich will nicht behaupten, dass RIP das beste Protokoll ist, aber es kann viele Aufgaben effizient erf\u00fcllen. Bis jetzt m\u00f6chte ich, dass Sie verstehen, was Routing ist, wie es funktioniert, was eine Routing-Tabelle ist und welche Bedeutung sie hat. <\/p>\n<p>Unabh\u00e4ngig davon, ob Sie statische oder dynamische Routing-Methoden verwenden, besteht die Aufgabe der Protokolle darin, die Routing-Tabelle zu erstellen. Diese Tabelle muss \u00fcber alle Routen zu allen Ger\u00e4ten im Netzwerk informiert sein, damit ein Ger\u00e4t mit einem anderen kommunizieren kann. <\/p>\n<p>Heute haben Sie also erfahren, dass Routing der Prozess ist, der daf\u00fcr sorgt, dass Routen in den Routing-Tabellen aufgef\u00fchrt werden, damit der Router Entscheidungen \u00fcber den Datenverkehr im Netzwerk treffen kann. <\/p>\n<p><center><div class=\"youtube-placeholder\" data-id=\"I39vbF65jOk\" onclick=\"loadVideo(this)\">\r\n        <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.youtube.com\/vi\/I39vbF65jOk\/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\/463569\/\">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\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043c \u043e \u0441\u0442\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043c\u0430\u0440\u0448\u0440\u0443\u0442\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u043c \u0442\u0440\u0438 \u0442\u0435\u043c\u044b: \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f 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