{"id":37511,"date":"2019-10-31T22:18:02","date_gmt":"2019-10-31T19:18:02","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-23-peredovye-tehnologii-marshrutizatsii\/"},"modified":"2019-10-31T22:18:02","modified_gmt":"2019-10-31T19:18:02","slug":"trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-23-peredovye-tehnologii-marshrutizatsii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/de\/blog\/administrirovanie\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-23-peredovye-tehnologii-marshrutizatsii","title":{"rendered":"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>Heute werden wir einige Aspekte des Routings genauer betrachten. Bevor wir beginnen, m\u00f6chte ich eine Frage der Studierenden zu meinen sozialen Medien beantworten. Links habe ich die Links zu unseren Unternehmensseiten platziert, rechts zu meinen pers\u00f6nlichen Seiten. Ich m\u00f6chte erw\u00e4hnen, dass ich keine Personen auf Facebook als Freunde hinzuf\u00fcge, wenn ich sie nicht pers\u00f6nlich kenne, also senden Sie mir bitte keine Freundschaftsanfragen. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/7cf0f37b302c1db462796e27489be016.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nSie k\u00f6nnen einfach meine Facebook-Seite abonnieren, um \u00fcber alle Neuigkeiten informiert zu bleiben. Ich beantworte Nachrichten auf meinem LinkedIn-Konto, also k\u00f6nnen Sie mir dort schreiben, und nat\u00fcrlich bin ich auf Twitter sehr aktiv. Unter diesem Video-Tutorial finden Sie Links zu allen 6 sozialen Netzwerken, die Sie nutzen k\u00f6nnen. <noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<p>Wie gewohnt besch\u00e4ftigen wir uns heute mit drei Themen. Zun\u00e4chst erkl\u00e4re ich die Grundlagen des Routings, wobei ich Ihnen die Routing-Tabellen, das statische Routing und vieles mehr n\u00e4herbringe. Danach betrachten wir das Inter-Switch-Routing, das beschreibt, wie die Routingdauer zwischen zwei Switches funktioniert. Am Ende der Lektion lernen wir das Konzept des Inter-VLAN-Routing kennen, bei dem ein Switch mit mehreren VLANs kommuniziert und wie diese Netzwerke miteinander verbunden sind. Es handelt sich um ein sehr spannendes Thema, das Sie m\u00f6glicherweise mehrmals durchgehen m\u00f6chten. Au\u00dferdem gibt es ein weiteres interessantes Konzept, das als Router-on-a-Stick bekannt ist. <\/p>\n<p>Was ist also eine Routing-Tabelle? Es ist eine Tabelle, auf deren Grundlage Router Entscheidungen zum Routing treffen. Hier sehen Sie das Aussehen einer typischen Routing-Tabelle von Cisco-Routern. Jeder Windows-Computer verf\u00fcgt ebenfalls \u00fcber eine Routing-Tabelle, aber das ist ein anderes Thema. <\/p>\n<p>Der Buchstabe R am Anfang der Zeile bedeutet, dass der Pfad zum Netzwerk 192.168.30.0\/24 durch das RIP-Protokoll bereitgestellt wird, C zeigt an, dass das Netzwerk direkt mit dem Router-Interface verbunden ist, S steht f\u00fcr statische Routen, und der Punkt nach diesem Buchstaben zeigt an, dass diese Route eine candidate default Route oder die Standardroute f\u00fcr die statische Routenf\u00fchrung ist. Es gibt mehrere Arten von statischen Routen, und heute werden wir sie n\u00e4her kennenlernen. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/e6391559c46590c8f43136439b6f0cf1.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nBetrachten wir als Beispiel das erste Netzwerk 192.168.30.0\/24. In der Zeile sehen Sie zwei Zahlen in eckigen Klammern, die durch einen Schr\u00e4gstrich getrennt sind, \u00fcber die wir bereits gesprochen haben. Die erste Zahl 120 \u2013 das ist die administrative Distanz, die das Vertrauen in diesen Pfad beschreibt. Angenommen, in der Tabelle gibt es einen weiteren Pfad zu diesem Netzwerk, der mit C oder S gekennzeichnet ist und eine geringere administrative Distanz aufweist, beispielsweise 1, wie bei der statischen Routenwahl. In dieser Tabelle werden Sie nicht zwei identische Netzwerke finden, es sei denn, wir verwenden einen Mechanismus wie Lastverteilung. Nehmen wir jedoch an, dass wir 2 Eintr\u00e4ge f\u00fcr dasselbe Netzwerk haben. Wenn Sie also eine kleinere Zahl sehen, bedeutet das, dass dieser Pfad mehr Vertrauen verdient, und umgekehrt: Je h\u00f6her der Wert der administrativen Distanz, desto weniger Vertrauen verdient der betreffende Pfad. Weiterhin wird in der Zeile angegeben, \u00fcber welches Interface der Verkehr gesendet werden soll \u2013 in unserem Fall ist dies der Port 192.168.20.1 FastEthernet0\/1. Das sind die Bestandteile, aus denen die Routingtabelle besteht. <\/p>\n<p>Lassen Sie uns nun besprechen, wie ein Router Entscheidungen \u00fcber das Routing trifft. Zuvor habe ich den Standardkandidaten erw\u00e4hnt und werde nun erl\u00e4utern, was das bedeutet. Angenommen, der Router erh\u00e4lt Verkehr f\u00fcr das Netzwerk 30.1.1.1, dessen Eintrag nicht in der Routing-Tabelle vorhanden ist. In der Regel w\u00fcrde der Router diesen Verkehr einfach verwerfen, aber wenn es einen Eintrag f\u00fcr den Standardkandidaten in der Tabelle gibt, bedeutet das, dass alles, was der Router nicht kennt, an den Standardkandidaten weitergeleitet wird. In diesem Fall zeigt der Eintrag an, dass der Verkehr, der f\u00fcr ein dem Router unbekanntes Netzwerk kommt, \u00fcber den Port 192.168.10.1 weitergeleitet werden sollte. Somit wird der Verkehr f\u00fcr das Netzwerk 30.1.1.1 \u00fcber den Standardkandidaten geroutet. <\/p>\n<p>Wenn ein Router eine Anfrage zum Herstellen einer Verbindung mit einer bestimmten IP-Adresse erh\u00e4lt, \u00fcberpr\u00fcft er zun\u00e4chst, ob diese Adresse in einem bestimmten Routing-Pfad enthalten ist. Erh\u00e4lt der Router also Datenverkehr f\u00fcr das Netzwerk 30.1.1.1, wird er zuerst pr\u00fcfen, ob deren Adresse in einem speziellen Eintrag der Routingtabelle vorhanden ist. Wenn der Router Datenverkehr f\u00fcr 192.168.30.1 erh\u00e4lt, wird er alle Eintr\u00e4ge durchsehen und feststellen, dass diese Adresse im Adressbereich des Netzwerks 192.168.30.0\/24 enthalten ist, bevor er den Datenverkehr \u00fcber diesen Pfad sendet. Findet er keine spezifischen Eintr\u00e4ge f\u00fcr das Netzwerk 30.1.1.1, wird der Router den ihm zugewiesenen Datenverkehr \u00fcber den Standardkandidatenpfad senden. So werden Entscheidungen getroffen: Zuerst werden die spezifischen Routen in der Tabelle durchsucht, danach wird die Standardroute verwendet. <br \/>\nSchauen wir uns nun die verschiedenen Typen von statischen Routen an. Der erste Typ ist die Standardroute oder der Standardpfad. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/53637c4de659fc028ff907ebec3954f1.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nWie bereits erw\u00e4hnt, wenn der Router Datenverkehr erh\u00e4lt, der an ein ihm unbekanntes Netzwerk gerichtet ist, leitet er ihn \u00fcber die Standardroute weiter. Die Tatsache, dass eine Standardroute eingerichtet wurde, zeigt der Eintrag \"Gateway of last resort is 192.168.10.1 to network 0.0.0.0\", was bedeutet: \"Das Gateway des letzten Anrufs f\u00fcr das Netzwerk 0.0.0.0 hat die IP-Adresse 192.168.10.1\". Diese Route ist in der letzten Zeile der Routing-Tabelle angegeben, die mit dem Buchstaben S beginnt. <\/p>\n<p>Dieser Parameter kann aus dem globalen Konfigurationsmodus festgelegt werden. F\u00fcr eine normale Route \u00fcber das RIP-Protokoll geben Sie den Befehl ip route ein, gefolgt von der Kennung des entsprechenden Netzwerks, in unserem Fall 192.168.30.0, und der Subnetzmaske 255.255.255.0, und dann geben Sie 192.168.20.1 als n\u00e4chsten Hop an. Wenn Sie jedoch eine Standardroute einrichten, m\u00fcssen Sie die Netzwerkkennung und die Maske nicht angeben. Sie geben einfach ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ein, also geben Sie anstelle der Subnetzmaske erneut vier Nullen ein und am Ende der Zeile den Port 192.168.20.1, der die Standardroute darstellen wird. <br \/>\nDer n\u00e4chste Typ eines statischen Routen ist eine Netzwerkroute. Um eine Netzwerkroute einzurichten, muss ein gesamtes Netzwerk angegeben werden, z. B. durch den Befehl ip route 192.168.30.0 255.255.255.0, wobei die 0 am Ende der Subnetzmaske den gesamten Bereich von 256 Adressen im Netzwerk \/24 bedeutet, und die IP-Adresse des n\u00e4chsten Hops anzugeben.<\/p>\n<p>Jetzt werde ich eine Vorlage erstellen, die den Befehl zur Einrichtung der Standardroute und der Netzwerkroute darstellt. Sie sieht folgenderma\u00dfen aus:<\/p>\n<p>ip route erste Adresse zweite Adresse . <\/p>\n<p>F\u00fcr die Standardroute bestehen sowohl die erste als auch die zweite Adresse aus 0.0.0.0, w\u00e4hrend bei einer Netzwerkroute die erste Adresse die Netzwerkidentifikation und die zweite die Subnetzmaske darstellt. Danach folgt die IP-Adresse des Netzwerks, zu dem der Router den n\u00e4chsten Hop durchf\u00fchren m\u00f6chte. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/cd763f2669b4a218d6af5c1c0791e6fd.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nUm die Hostroute \"host route\" einzurichten, wird die IP-Adresse eines bestimmten Hosts verwendet. Im Befehlsformat ist dies der erste Teil der Adresse, in unserem Fall 192.168.30.1, der auf ein bestimmtes Ger\u00e4t verweist. Der zweite Teil ist die Subnetzmaske 255.255.255.255, die ebenfalls die IP-Adresse eines bestimmten Hosts angibt und nicht das gesamte Netzwerk \/24. Danach muss die IP-Adresse des n\u00e4chsten Hops angegeben werden. So kann die Hostroute eingerichtet werden. <\/p>\n<p>Die Summary-Route ist eine zusammenfassende Route. Erinnern Sie sich noch, dass wir bereits \u00fcber die Zusammenfassung von Routen gesprochen haben, wenn wir einen bestimmten IP-Adressbereich haben. Nehmen wir zum Beispiel das Netzwerk 192.168.30.0\/24 und stellen wir uns vor, dass wir einen Router R1 haben, der mit dem Netzwerk 192.168.30.0\/24 verbunden ist, das \u00fcber vier IP-Adressen verf\u00fcgt: 192.168.30.4, 192.168.30.5, 192.168.30.6 und 192.168.30.7. Der Slash 24 bedeutet, dass in diesem Netzwerk insgesamt 256 g\u00fcltige Adressen vorhanden sind, jedoch in diesem Fall nur 4 IP-Adressen verwendet werden. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/59f6ca631681e804e22bb4c360139da9.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nWenn ich sage, dass der gesamte Datenverkehr f\u00fcr das Netzwerk 192.168.30.0\/24 \u00fcber diese Route geleitet werden muss, w\u00e4re das eine L\u00fcge, denn eine IP-Adresse wie 192.168.30.1 k\u00f6nnte \u00fcber dieses Interface nicht erreichbar sein. Daher k\u00f6nnen wir in diesem Fall nicht 192.168.30.0 als erste Segmentadresse verwenden, sondern m\u00fcssen angeben, welche spezifischen Adressen erreichbar sind. In diesem Fall werden 4 spezifische Adressen \u00fcber das rechte Interface verf\u00fcgbar sein, w\u00e4hrend die anderen Adressen des Netzwerks \u00fcber das linke Interface des Routers geleitet werden. Aus diesem Grund m\u00fcssen wir eine Zusammenfassung oder aggregierte Route konfigurieren.<\/p>\n<p>Gem\u00e4\u00df den Prinzipien der Routenaggregation wissen wir, dass in einem Subnetz die ersten drei Oktette der Adresse unver\u00e4ndert bleiben und wir ein Subnetz erstellen m\u00fcssen, das alle 4 Adressen zusammenfasst. Dazu m\u00fcssen wir in der ersten Segmentadresse 192.168.30.4 angeben und als Subnetzmaske 255.255.255.252 verwenden, wobei 252 bedeutet, dass in diesem Subnetz 4 IP-Adressen enthalten sind: .4, .5, .6 und .7.<\/p>\n<p>Wenn Ihre Routing-Tabelle zwei Eintr\u00e4ge enth\u00e4lt: eine RIP-Route f\u00fcr das Netzwerk 192.168.30.0\/24 und eine zusammenfassende Route 192.168.30.4\/252, dann wird gem\u00e4\u00df den Routing-Prinzipien die Zusammenfassungsroute die priorisierte Route f\u00fcr den spezifischen Datenverkehr sein. Alles andere, was nicht zu diesem spezifischen Datenverkehr geh\u00f6rt, wird die Netzwerkroute verwenden. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/5ee43aa93363dc9dc2d2cb5d543e6e3c.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEine zusammenfassende Route ist die B\u00fcndelung mehrerer spezifischer IP-Adressen, f\u00fcr die Sie eine separate Route erstellen. <\/p>\n<p>In der Gruppe der statischen Routen gibt es auch die sogenannte \"schwebende Route\" oder Floating Route. Dies ist eine Backup-Route. Sie wird verwendet, wenn es Probleme mit der physischen Verbindung zur statischen Route gibt, die eine administrative Distanz von 1 hat. In unserem Beispiel ist dies die Route \u00fcber die IP-Adresse 192.168.10.1 in der letzten Zeile der Routing-Tabelle, und wenn diese Route auf der physischen Ebene unterbrochen wird, wird die Backup-Schwebende Route verwendet. <\/p>\n<p>Um einen alternativen Pfad zu aktivieren, geben Sie am Ende der Befehlszeile anstelle der IP-Adresse des n\u00e4chsten Hops, die standardm\u00e4\u00dfig den Wert 1 hat, eine andere Hop-Gr\u00f6\u00dfe an, z. B. 5. Der flie\u00dfende Pfad wird nicht in der Routing-Tabelle aufgef\u00fchrt, da er nur aktiviert wird, wenn der statische Pfad aufgrund einer St\u00f6rung nicht verf\u00fcgbar ist. <\/p>\n<p>Falls Sie etwas aus dem, was ich gerade erkl\u00e4rt habe, nicht verstanden haben, schauen Sie sich dieses Video erneut an. Wenn Sie dennoch Fragen haben, k\u00f6nnen Sie mir eine E-Mail senden und ich erkl\u00e4re Ihnen alles. <\/p>\n<p>Nun wollen wir uns mit der Inter-Switch-Routing befassen. Auf der linken Seite des Schaubilds befindet sich ein Switch, der das blaue Netzwerk der Verkaufsabteilung bedient. Rechts ist ein weiterer Switch, der nur mit dem gr\u00fcnen Netzwerk der Marketingabteilung arbeitet. In diesem Fall werden zwei unabh\u00e4ngige Switches verwendet, die verschiedene Abteilungen bedienen, da in dieser Topologie kein gemeinsames VLAN-Netzwerk verwendet wird. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/7b6fc5b0cd852c88e93cd13af329f8c8.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nWenn Sie eine Verbindung zwischen diesen beiden Switches herstellen m\u00fcssen, also zwischen zwei verschiedenen Netzwerken 192.168.1.0\/24 und 192.168.2.0\/24, ist die Verwendung eines Routers erforderlich. Dadurch k\u00f6nnen diese Netzwerke Pakete austauschen und \u00fcber den Router R1 ins Internet gelangen. Wenn wir standardm\u00e4\u00dfig VLAN1 f\u00fcr beide Switches verwendet h\u00e4tten und sie physisch verkabelt w\u00e4ren, k\u00f6nnten sie miteinander kommunizieren. Da dies jedoch technisch nicht m\u00f6glich ist, da es sich um unterschiedliche Broadcast-Dom\u00e4nen handelt, ist ein Router f\u00fcr die Kommunikation erforderlich.<\/p>\n<p>Angenommen, jeder der Switches hat 16 Ports. In unserem Fall verwenden wir 14 Ports nicht, da in jedem Raum nur 2 Computer vorhanden sind. Daher ist es in diesem Fall optimal, VLANs zu nutzen, wie im folgenden Diagramm dargestellt. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/0d22c049aaa83648512d1dee5f0771aa.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nIn diesem Fall haben das blaue VLAN10 und das gr\u00fcne VLAN20 ihre eigenen Broadcast-Dom\u00e4nen. VLAN10 ist \u00fcber ein Kabel mit einem Port des Routers verbunden, w\u00e4hrend VLAN20 mit einem anderen Port verbunden ist. Beide Kabel stammen dabei aus verschiedenen Ports des Switches. Es scheint, dass wir durch diese hervorragende L\u00f6sung eine Verbindung zwischen den Netzwerken hergestellt haben. Da der Router jedoch nur eine begrenzte Anzahl von Ports hat, nutzen wir dessen M\u00f6glichkeiten \u00e4u\u00dferst ineffektiv aus, indem wir sie auf diese Weise belegen. <\/p>\n<p>Es gibt eine effektivere L\u00f6sung \u2013 den \"Router auf einem Stock\". Dabei verbinden wir den Switch-Port \u00fcber einen Trunk mit einem der Ports des Routers. Wie bereits erw\u00e4hnt, versteht der Router standardm\u00e4\u00dfig die .1Q-Kapselung nicht, weshalb wir zur Verbindung ein Trunk verwenden m\u00fcssen. Dabei geschieht Folgendes.<\/p>\n<p>Das VLAN10-Netzwerk leitet den Datenverkehr \u00fcber den Switch zu dem Interface F0\/0 des Routers. Dieser Port ist in Unterinterfaces (Sub-Interfaces) unterteilt, von denen jedes eine IP-Adresse aus dem Adressbereich entweder des Netzwerks 192.168.1.0\/24 oder des Netzwerks 192.168.2.0\/24 hat. Hier entsteht eine gewisse Unklarheit \u2013 denn f\u00fcr zwei unterschiedliche Netzwerke sind zwei verschiedene IP-Adressen erforderlich. Daher m\u00fcssen wir, obwohl der Trunk zwischen dem Switch und dem Router \u00fcber ein physisches Interface hergestellt wurde, zwei Unterinterfaces f\u00fcr jedes VLAN erstellen. So wird ein Unterinterface das VLAN10-Netzwerk betreuen, w\u00e4hrend das andere VLAN20 bedient. F\u00fcr das erste Unterinterface m\u00fcssen wir eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.1.0\/24 ausw\u00e4hlen, und f\u00fcr das zweite aus dem Bereich 192.168.2.0\/24. Wenn VLAN10 ein Paket sendet, wird das eine IP-Adresse als Gateway verwenden, w\u00e4hrend VLAN20 bei der Paket\u00fcbertragung die zweite IP-Adresse als Gateway nutzt. Dabei trifft der \u201eRouter auf einem Stock\u201c die Entscheidung \u00fcber die Weiterleitung des Datenverkehrs von jedem der beiden Computer, die verschiedenen VLANs angeh\u00f6ren. Einfach gesagt, wir teilen ein physisches Interface des Routers in zwei oder mehr logische Interfaces auf. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/e7f2dcd75b3fccb125a0a7c728052420.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nSchauen wir uns an, wie das im Programm Packet Tracer aussieht. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/30daf300e184916473afebf30300a31e.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nIch habe das Schema etwas vereinfacht, daher haben wir einen Computer PC0 mit der IP-Adresse 192.168.1.10 und einen zweiten Computer PC1 mit der Adresse 192.168.2.10. Bei der Konfiguration des Switches weise ich einen Port f\u00fcr VLAN10 und einen anderen f\u00fcr VLAN20 zu. Ich gehe in die CLI-Konsole und gebe den Befehl show ip interface brief ein, um sicherzustellen, dass die Schnittstellen FastEthernet0\/2 und 0\/3 aktiviert sind. Danach schaue ich mir die VLAN-Datenbank an und sehe, dass momentan alle Schnittstellen des Switches Teil des Standard-VLANs sind. Dann gebe ich nacheinander die Befehle config t und int f0\/2 ein, um den Port zu aktivieren, der mit dem VLAN der Verkaufsabteilung verbunden ist. <\/p>\n<p>Nun verwende ich den Befehl switchport mode access. Der Access-Modus ist standardm\u00e4\u00dfig eingestellt, daher gebe ich diesen Befehl einfach ein. Danach gebe ich switchport access VLAN10 ein, und das System antwortet, dass es VLAN10 selbst erstellen wird, da dieses Netzwerk nicht existiert. Wenn Sie ein VLAN manuell erstellen m\u00f6chten, zum Beispiel VLAN20, m\u00fcssen Sie den Befehl vlan 20 eingeben, woraufhin die Eingabeaufforderung zu den Einstellungen des virtuellen Netzwerks wechselt und ihren Titel von Switch(config) # auf Switch(config-vlan) # \u00e4ndert. Anschlie\u00dfend muss dem erstellten Netzwerk der Name MARKETING mit dem Befehl name  zugewiesen werden. Dann konfigurieren wir das Interface f0\/3. Ich gebe nacheinander die Befehle switchport mode access und switchport access vlan 20 ein, woraufhin das Netzwerk mit diesem Port verbunden ist. <\/p>\n<p>So k\u00f6nnen Sie den Switch auf zwei Arten konfigurieren: Erstens, indem Sie den Befehl switchport access vlan 10 verwenden, wodurch das Netzwerk automatisch an diesem Port erstellt wird; zweitens, indem Sie zun\u00e4chst das Netzwerk erstellen und es dann einem spezifischen Port zuweisen. <br \/>\nGenauso kann man mit VLAN10 verfahren. Ich gehe zur\u00fcck und wiederhole den manuellen Konfigurationsprozess f\u00fcr dieses Netzwerk: Ich wechsle in den globalen Konfigurationsmodus, gebe den Befehl vlan 10 ein, benenne es dann name SALES und so weiter. Jetzt zeige ich Ihnen, was passiert, wenn wir das nicht tun, also wenn wir das System die VLAN-Netzwerk selbst erstellen lassen. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/397eceb31e9298196066f34613c5a2f9.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nSie sehen, dass wir beide Netzwerke haben, aber das zweite, das wir manuell erstellt haben, hat den eigenen Namen MARKETING, w\u00e4hrend das erste Netzwerk VLAN10 den Standardnamen VLAN0010 erhalten hat. Ich kann das korrigieren, indem ich jetzt im globalen Konfigurationsmodus den Befehl name SALES eingebe. Jetzt sehen Sie, dass das erste Netzwerk seinen Namen in SALES ge\u00e4ndert hat. <\/p>\n<p>Jetzt kehren wir zu Packet Tracer zur\u00fcck und \u00fcberpr\u00fcfen, ob der Computer PC0 mit dem Computer PC1 kommunizieren kann. Daf\u00fcr \u00f6ffne ich das Kommandozeilen-Terminal des ersten Computers und sende ein Ping an die Adresse des zweiten Computers. <\/p>\n<p>Wir sehen, dass das Pingen fehlgeschlagen ist. Der Grund daf\u00fcr ist, dass PC0 eine ARP-Anfrage an die Adresse 192.168.2.10 \u00fcber das Gateway 192.168.1.1 gesendet hat. Dabei hat der Computer den Switch tats\u00e4chlich gefragt, wer dieser 192.168.1.1 ist. Allerdings hat der Switch nur eine Schnittstelle f\u00fcr das VLAN10-Netzwerk, und die eingehende Anfrage kann nirgendwo hin geleitet werden \u2013 sie kommt an diesem Port an und bleibt dort h\u00e4ngen. Der Computer erh\u00e4lt keine Antwort, weshalb die Zeit\u00fcberschreitung als Grund f\u00fcr das Pingen angegeben wird. Es kam keine Antwort, da es im VLAN10-Netzwerk kein anderes Ger\u00e4t gibt au\u00dfer PC0. Dar\u00fcber hinaus, selbst wenn beide Computer Teil desselben Netzwerks w\u00e4ren, k\u00f6nnten sie dennoch nicht kommunizieren, da sie unterschiedliche IP-Adressbereiche haben. Um dieses System zum Laufen zu bringen, muss ein Router verwendet werden. <\/p>\n<p>Bevor ich jedoch zeige, wie der Router aktiviert wird, m\u00f6chte ich einen kurzen Umweg machen. Ich werde den Port Fa0\/1 des Switches mit dem Port Gig0\/0 des Routers mit einem Kabel verbinden und anschlie\u00dfend ein weiteres Kabel hinzuf\u00fcgen, das an den Port Fa0\/4 des Switches und den Port Gif0\/1 des Routers angeschlossen wird. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/d7f3bf3ad4a66b0ebeb5dfda83dcf6fb.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nIch werde das VLAN10-Netzwerk an den Port f0\/1 des Switches binden, daf\u00fcr gebe ich die Befehle int f0\/1 und switchport access vlan10 ein. Das VLAN20-Netzwerk wird an den Port f0\/4 gebunden, wobei ich die Befehle int f0\/4 und switchport access vlan 20 verwende. Wenn wir jetzt die VLAN-Datenbank ansehen, sehen wir, dass das SALES-Netzwerk mit den Schnittstellen Fa0\/1, Fa0\/2 verbunden ist, und das MARKETING-Netzwerk mit den Ports Fa0\/3, Fa0\/4. <\/p>\n<p>Lassen Sie uns erneut zum Router zur\u00fcckkehren und die Schnittstelle g0\/0 konfigurieren, indem wir den Befehl no shutdown eingeben und ihm die IP-Adresse zuweisen: ip add 192.168.1.1 255.255.255.0.<\/p>\n<p>Ebenso konfigurieren wir die Schnittstelle g0\/1, indem wir ihr die Adresse ip add 192.168.2.1 255.255.255.0 zuweisen. Danach bitten wir darum, die Routing-Tabelle anzuzeigen, in der jetzt Eintr\u00e4ge f\u00fcr die Netzwerke 1.0 und 2.0 vorhanden sind. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/40620bc055607f4a4ca4efbd02df8720.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nLassen Sie uns sehen, ob dieses Schema funktioniert. Wir warten, bis beide Ports des Switches und des Routers gr\u00fcn leuchten, und wiederholen den Ping auf die IP-Adresse 192.168.2.10. Wie Sie sehen, alles funktioniert!<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/52dadc5cb63298a66fcdc1222566d15f.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDer Computer PC0 sendet eine ARP-Anfrage an den Switch, der diese an den Router weiterleitet, und dieser sendet dem Computer seine MAC-Adresse zur\u00fcck. Danach sendet der Computer ein Ping-Paket \u00fcber denselben Weg. Der Router wei\u00df, dass das VLAN20-Netzwerk an seinem Port g0\/1 angeschlossen ist, weshalb er es an den Switch weiterleitet, der das Paket an das Ziel \u2013 PC1 \u2013 weiterleitet. <\/p>\n<p>Dieses Schema funktioniert, ist jedoch ineffizient, da es zwei Router-Schnittstellen ben\u00f6tigt, was bedeutet, dass wir die technischen M\u00f6glichkeiten des Routers nicht optimal nutzen. Daher zeige ich Ihnen, wie man dasselbe mit einer einzigen Schnittstelle erreichen kann. <\/p>\n<p>Ich werde das Schema mit zwei Kabeln entfernen und die vorherige Verbindung zwischen Switch und Router mit einem Kabel wiederherstellen. Die Schnittstelle f0\/1 des Switches muss zu einem Trunk-Port werden, deshalb gehe ich zur\u00fcck zu den Switch-Einstellungen und verwende den Befehl switchport mode trunk f\u00fcr diesen Port. Den Port f0\/4 verwenden wir nicht mehr. Anschlie\u00dfend nutzen wir den Befehl show int trunk, um zu \u00fcberpr\u00fcfen, ob der Port korrekt konfiguriert ist. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/3d2bd69a1a67135fa9612041dbbaec1f.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nWir sehen, dass der Port Fa0\/1 im Trunk-Modus nach dem 802.1q Kapselungsprotokoll arbeitet. Werfen wir einen Blick auf die VLAN-Tabelle \u2013 wir sehen, dass die Schnittstelle F0\/2 f\u00fcr das Vertriebsnetz VLAN10 und die Schnittstelle f0\/3 f\u00fcr das Marketingnetz VLAN20 reserviert ist. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/34665eb828a01c3249f22b6a2c0fc806.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDer Switch ist mit dem Port g0\/0 des Routers verbunden. In den Routereinstellungen benutze ich die Befehle int g0\/0 und no ip address, um die IP-Adresse dieses Interfaces zu entfernen. Trotzdem funktioniert dieses Interface weiterhin, es befindet sich nicht im Zustand shutdown. Wenn Sie sich erinnern, muss der Router den Datenverkehr aus beiden Netzwerken \u2013 1.0 und 2.0 \u2013 empfangen. Da der Switch \u00fcber einen Trunk mit dem Router verbunden ist, wird der Datenverkehr sowohl aus dem ersten als auch aus dem zweiten Netzwerk an den Router gesendet. Aber welche IP-Adresse sollte dem Router-Interface in diesem Fall zugewiesen werden? <\/p>\n<p>G0\/0 ist ein physisches Interface, das standardm\u00e4\u00dfig keine IP-Adresse hat. Daher verwenden wir das Konzept eines logischen Subinterfaces. Wenn ich in der Zeile int g0\/0 eingebe, zeigt das System zwei m\u00f6gliche Varianten des Befehls an: einen Schr\u00e4gstrich \/ oder einen Punkt. Der Schr\u00e4gstrich wird bei der modularen Konfiguration von Interfaces vom Typ 0\/0\/0 verwendet, w\u00e4hrend der Punkt verwendet wird, wenn Sie ein Subinterface haben.<\/p>\n<p>Wenn ich in die Eingabezeile int g0\/0. ? eingebe, wird das System mir den Bereich m\u00f6glicher Nummern f\u00fcr das logische Unterinterface GigabitEthernet anzeigen, die nach dem Punkt angegeben werden: . Dieser Bereich enth\u00e4lt mehr als 4 Milliarden Nummern, also k\u00f6nnen so viele logische Unterinterfaces erstellt werden. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/fd086a600dcc994a636164ad5a744375.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nIch werde nach dem Punkt die Zahl 10 angeben, die VLAN10 bezeichnet. Damit sind wir in die Einstellungen des Unterinterfaces gewechselt, was durch die \u00c4nderung der \u00dcberschrift in der CLI-Eingabezeile auf Router (config-subif) # angezeigt wird, in diesem Fall betrifft es das Unterinterface g0\/0.10. Jetzt muss ich ihm eine IP-Adresse zuweisen, wozu ich den Befehl ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 verwende. Bevor ich diese Adresse festlege, muss ich die Kapselung ausf\u00fchren, damit das von uns erstellte Unterinterface wei\u00df, welches Kapselungsprotokoll verwendet werden soll \u2013 802.1q oder ISL. Ich gebe das Wort encapsulation in die Zeile ein, und das System zeigt die m\u00f6glichen Optionen f\u00fcr diesen Befehl an. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/c2ee04b129e2edd087f3e2b5f85d258d.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nIch verwende den Befehl encapsulation dot1Q. Technisch gesehen ist es nicht zwingend erforderlich, diesen Befehl einzugeben, aber ich benutze ihn, um dem Router anzuzeigen, welches Protokoll f\u00fcr die Arbeit mit VLAN angewendet werden soll, da er momentan als Switch agiert und VLAN-Tagging bedient. Mit diesem Befehl geben wir dem Router an, dass der gesamte Datenverkehr gem\u00e4\u00df dem Protokoll dot1Q inkapsuliert werden soll. Weiterhin muss ich im Befehl angeben, dass diese Inkapsulierung f\u00fcr das Netzwerk VLAN10 gilt. Das System zeigt uns die verwendete IP-Adresse, und das Interface f\u00fcr das Netzwerk VLAN10 beginnt zu funktionieren. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/c77a9f94ff4a36b201ecb4153f0cee77.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n\u00c4hnlich konfiguriere ich das Interface g0\/0.20. Ich erstelle ein neues Subinterface, setze das Inkapsulierungsprotokoll und weise die IP-Adresse mit dem Befehl ip add 192.168.2.1 255.255.255.0 zu.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/9ffeb14c640f847d87d9145655a6bfae.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDabei muss ich unbedingt die IP-Adresse des physischen Interfaces entfernen, da das physische Interface und das logische Subinterface momentan die gleiche Adresse f\u00fcr das Netzwerk VLAN20 verwenden. Dazu gebe ich nacheinander die Befehle int g0\/1 und no ip address ein. Anschlie\u00dfend deaktiviere ich dieses Interface, da wir es nicht mehr ben\u00f6tigen. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/2f1238fc767e92aaddba21c2885cfbbc.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nNun kehre ich wieder zu dem Interface g0\/0.20 zur\u00fcck und weise ihm die IP-Adresse mit dem Befehl ip add 192.168.2.1 255.255.255.0 zu. Jetzt wird alles einwandfrei funktionieren. <\/p>\n<p>Jetzt benutze ich den Befehl show ip route, um die Routing-Tabelle einzusehen. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0 Training. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/4884934b63cc85d6fd50ca91d520e14c.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nWir sehen, dass das Netzwerk 192.168.1.0\/24 direkt mit dem Unterinterface GigabitEthernet0\/0.10 verbunden ist, w\u00e4hrend das Netzwerk 192.168.2.0\/24 direkt mit dem Unterinterface GigabitEthernet0\/0.20 verbunden ist. Jetzt kehre ich zum Befehlszeilen-Terminal von PC0 zur\u00fcck und ping PC1. Der Datenverkehr gelangt an den Routerport, der ihn an das entsprechende Unterinterface weiterleitet und \u00fcber den Switch an den PC1 zur\u00fccksendet. Wie Sie sehen, war der Ping erfolgreich. Die ersten beiden Pakete wurden verworfen, da der Wechsel zwischen den Routerinterfaces etwas Zeit in Anspruch nimmt und die Ger\u00e4te die MAC-Adressen lernen m\u00fcssen, aber die anderen beiden Pakete haben ihr Ziel erfolgreich erreicht. So funktioniert das Konzept des \"Routers auf einem Stock\".<\/p>\n<p><center><div class=\"youtube-placeholder\" data-id=\"2_sw10F72WY\" onclick=\"loadVideo(this)\">\r\n        <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.youtube.com\/vi\/2_sw10F72WY\/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. 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