{"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 Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>Heute werden wir einige Aspekte des Routings eingehender betrachten. Bevor wir beginnen, m\u00f6chte ich auf die Frage der Studenten bez\u00fcglich meiner Social-Media-Seiten antworten. Links habe ich die Links zu den Seiten unseres Unternehmens platziert und rechts \u2013 zu meinen pers\u00f6nlichen Seiten. Ich m\u00f6chte anmerken, dass ich niemanden auf Facebook als Freund hinzuf\u00fcge, wenn ich ihn nicht pers\u00f6nlich kenne, daher ist es nicht n\u00f6tig, mir Freundschaftsanfragen zu senden. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. 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 meiner Facebook-Seite folgen und \u00fcber alle Ereignisse informiert bleiben. Ich antworte auf Nachrichten in meinem LinkedIn-Account, also k\u00f6nnen Sie mir dort schreiben, und nat\u00fcrlich bin ich am aktivsten auf Twitter. Unter diesem Video-Tutorial finden Sie Links zu allen 6 Social-Media-Plattformen, die Sie nutzen k\u00f6nnen. <noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<p>Wie gewohnt werden wir heute drei Themen behandeln. Zuerst geht es um die Erkl\u00e4rung des Wesens des Routings, wo ich Ihnen von Routingtabellen, statischem Routing usw. erz\u00e4hlen werde. Danach betrachten wir das Inter-Switch-Routing, also wie das Routing zwischen zwei Switches erfolgt. Am Ende der Lektion werden wir das Konzept des Inter-VLAN-Routings kennenlernen, wenn ein Switch mit mehreren VLANs interagiert und wie die Verbindung zwischen diesen Netzwerken hergestellt wird. Das ist ein sehr interessantes Thema, und vielleicht m\u00f6chten Sie es sich mehrere Male ansehen. Es gibt auch ein anderes interessantes Thema, das Router-on-a-Stick genannt wird. <\/p>\n<p>Was ist also eine Routing-Tabelle? Es ist eine Tabelle, auf deren Grundlage Router Routing-Entscheidungen treffen. Sie sehen, wie eine typische Routing-Tabelle von Cisco-Routern aussieht. Jeder Computer mit Windows hat ebenfalls eine Routing-Tabelle, aber das ist ein anderes Thema. <\/p>\n<p>Der Buchstabe R am Anfang der Zeile bedeutet, dass der Weg zum Netzwerk 192.168.30.0\/24 durch das RIP-Protokoll bereitgestellt wird, C bedeutet, dass das Netzwerk direkt mit dem Router-Interface verbunden ist, S bedeutet statisches Routing, und der Punkt nach diesem Buchstaben zeigt an, dass dieser Weg der Default-Route oder dem Kandidaten f\u00fcr das statische Routing entspricht. Es gibt mehrere Arten von statischen Routen, und heute werden wir sie kennenlernen. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. 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 Slash getrennt sind, \u00fcber die wir bereits gesprochen haben. Die erste Zahl 120 ist die administrative Distanz, die den Vertrauensgrad zu diesem Routing beschreibt. Nehmen wir an, in der Tabelle gibt es einen weiteren Weg zu diesem Netzwerk, gekennzeichnet mit dem Buchstaben C oder S, mit einer geringeren administrativen Distanz, beispielsweise 1, wie bei der statischen Routing. In dieser Tabelle werden Sie keine zwei identischen Netzwerke finden, es sei denn, wir verwenden einen Mechanismus wie die Lastverteilung, aber nehmen wir an, wir haben 2 Eintr\u00e4ge f\u00fcr dasselbe Netzwerk. Wenn Sie also eine kleinere Zahl sehen, bedeutet das, dass dieser Weg mehr Vertrauen verdient, und umgekehrt, je gr\u00f6\u00dfer der Wert der administrativen Distanz, desto weniger Vertrauen verdient dieser Weg. Weiterhin wird in der Zeile angegeben, \u00fcber welche Schnittstelle der Verkehr gesendet werden soll \u2013 in unserem Fall ist dies der Port 192.168.20.1 FastEthernet0\/1. So setzt sich die Routingtabelle zusammen. <\/p>\n<p>Jetzt sprechen wir dar\u00fcber, wie der Router Entscheidungen \u00fcber das Routing trifft. Ich erw\u00e4hnte zuvor den Standardkandidaten und m\u00f6chte nun erkl\u00e4ren, was das bedeutet. Angenommen, es kommt Verkehr f\u00fcr das Netzwerk 30.1.1.1 an, dessen Eintrag in der Routingtabelle fehlt. 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 gibt der Eintrag an, dass der Verkehr, der f\u00fcr ein unbekanntes Netzwerk an den Router kommt, \u00fcber den Port 192.168.10.1 weitergeleitet werden soll. So wird der Verkehr f\u00fcr das Netzwerk 30.1.1.1 den Weg einschlagen, der der Standardkandidat ist. <\/p>\n<p>Wenn der Router eine Anforderung zum Herstellen einer Verbindung mit einer bestimmten IP-Adresse erh\u00e4lt, pr\u00fcft er zun\u00e4chst, ob sich diese Adresse in einem bestimmten Routing-Pfad befindet. Wenn er daher den Datenverkehr f\u00fcr das Netzwerk 30.1.1.1 erh\u00e4lt, \u00fcberpr\u00fcft er zuerst, ob die Adresse in einem bestimmten Eintrag der Routing-Tabelle enthalten ist. So wird der Router, wenn er den Datenverkehr f\u00fcr 192.168.30.1 erh\u00e4lt, nach dem \u00dcberpr\u00fcfen aller Eintr\u00e4ge feststellen, dass diese Adresse im Adressbereich des Netzwerks 192.168.30.0\/24 enthalten ist, bevor er den Datenverkehr \u00fcber diesen Pfad sendet. Kann er keine spezifischen Eintr\u00e4ge f\u00fcr das Netzwerk 30.1.1.1 finden, wird der Router den vorgesehenen Datenverkehr \u00fcber den Standard-Kandidatenpfad senden. So werden Entscheidungen getroffen: Zun\u00e4chst werden Eintr\u00e4ge spezifischer Routen in der Tabelle durchsucht, bevor der Standard-Kandidatenpfad verwendet wird. <br \/>\nLassen Sie uns nun verschiedene Arten von statischen Routen betrachten. Die erste Art ist die Standardroute oder der Standardpfad. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. 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, sendet er diesen \u00fcber die Standardroute. Der Eintrag Gateway of last resort is 192.168.10.1 to network 0.0.0.0 zeigt an, dass der Gateway f\u00fcr zuletzt angesprochene Netzwerk 0.0.0.0 die IP-Adresse 192.168.10.1 hat. Diese Route ist in der letzten Zeile der Routing-Tabelle aufgef\u00fchrt und mit einem S und einem Punkt gekennzeichnet. <\/p>\n<p>Dieser Parameter kann im globalen Konfigurationsmodus zugewiesen werden. F\u00fcr eine normale Route \u00fcber das RIP-Protokoll m\u00fcssen Sie den Befehl ip route eingeben, gefolgt von der Kennung des entsprechenden Netzwerks, in unserem Fall 192.168.30.0, und der Subnetzmaske 255.255.255.0, und dann 192.168.20.1 als n\u00e4chsten Hop angeben. Wenn Sie jedoch eine Standardroute festlegen, m\u00fcssen Sie keine Netzwerkkennung und Maske angeben, sondern geben einfach ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ein, was bedeutet, dass Sie anstelle der Subnetzmaske wieder vier Nullen eingeben und am Ende der Zeile die Adresse 192.168.20.1 angeben, die die Standardroute darstellen wird. <br \/>\nDer n\u00e4chste Typ einer statischen Route ist die Netzwerkroute. Um eine Netzwerkroute einzurichten, muss ein ganzes Netzwerk angegeben werden, das hei\u00dft, der Befehl ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 wird verwendet, wobei die 0 am Ende der Subnetzmaske den gesamten Bereich von 256 Adressen im Netzwerk \/24 bedeutet, und Sie m\u00fcssen die IP-Adresse des n\u00e4chsten Hops angeben.<\/p>\n<p>Jetzt werde ich oben eine Vorlage zeichnen, die das Standard-Routeninstallationskommando und die Netzwerkroute darstellt. Sie sieht folgenderma\u00dfen aus:<\/p>\n<p>ip route erster Teil der Adresse zweiter Teil der Adresse . <\/p>\n<p>F\u00fcr die Standardroute besteht sowohl der erste als auch der zweite Teil der Adresse aus 0.0.0.0, und f\u00fcr die Netzwerkroute stellt der erste Teil die Netzwerk-ID dar, w\u00e4hrend der zweite die Subnetzmaske ist. Daraus ergibt sich die IP-Adresse des Netzwerks, zu dem der Router beschlossen hat, den n\u00e4chsten Hop zu machen. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/cd763f2669b4a218d6af5c1c0791e6fd.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nF\u00fcr die Konfiguration der Hostroute wird die IP-Adresse eines bestimmten Hosts verwendet. In der Vorlagenanweisung wird dies der erste Teil der Adresse sein, in unserem Fall 192.168.30.1, der auf ein bestimmtes Ger\u00e4t verweist. Der zweite Teil stellt die Subnetzmaske 255.255.255.255 dar, die ebenfalls auf die IP-Adresse eines bestimmten Hosts verweist, nicht auf ein ganzes Netzwerk \/24. Dann muss die IP-Adresse des n\u00e4chsten Hops angegeben werden. So kann eine Hostroute eingerichtet werden. <\/p>\n<p>Eine zusammenfassende Route ist eine aggregierte Route. Erinnern Sie sich, dass wir bereits die Zusammenfassung von Routen besprochen haben, wenn wir einen bestimmten Bereich von IP-Adressen haben. Nehmen wir zum Beispiel das erste Netzwerk 192.168.30.0\/24 und stellen wir uns vor, wir haben einen Router R1, der mit dem Netzwerk 192.168.30.0\/24 verbunden ist und vier IP-Adressen hat: 192.168.30.4, 192.168.30.5, 192.168.30.6 und 192.168.30.7. Die Slash 24 bedeutet, dass es in diesem Netzwerk insgesamt 256 g\u00fcltige Adressen gibt, jedoch in diesem Fall nur 4 IP-Adressen vorhanden sind. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. 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 soll, w\u00e4re es 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 192.168.30.0 nicht als ersten Teil der Adresse verwenden, sondern m\u00fcssen angeben, welche spezifischen Adressen verf\u00fcgbar sein werden. In diesem Fall sind 4 spezifische Adressen \u00fcber das rechte Interface verf\u00fcgbar, w\u00e4hrend die \u00fcbrigen Adressen des Netzwerks \u00fcber das linke Interface des Routers verf\u00fcgbar sind. Deshalb m\u00fcssen wir eine zusammenfassende oder aggregierte Route einrichten.<\/p>\n<p>Wir erinnern uns an die Prinzipien der Zusammenfassung von Routen: In einem Subnetz bleiben die ersten drei Oktette der Adresse unver\u00e4ndert, und wir m\u00fcssen ein Subnetz erstellen, das alle 4 Adressen umfasst. Dazu m\u00fcssen wir im ersten Teil der Adresse 192.168.30.4 angeben und im zweiten Teil als Subnetzmaske 255.255.255.252 verwenden, wobei 252 bedeutet, dass in diesem Subnetz 4 IP-Adressen vorhanden sind: .4, .5, .6 und .7.<\/p>\n<p>Wenn Ihre Routingtabelle zwei Eintr\u00e4ge enth\u00e4lt: einen RIP-Routen f\u00fcr das Netzwerk 192.168.30.0\/24 und eine zusammenfassende Route 192.168.30.4\/252, dann wird gem\u00e4\u00df den Prinzipien des Routings die zusammenfassende Route die vorrangige Route f\u00fcr den spezifischen Verkehr sein. Alles, was nicht zu diesem spezifischen Verkehr geh\u00f6rt, wird die Netzwerkroute verwenden. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. 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 das, was Sie tun, wenn Sie mehrere spezifische IP-Adressen zusammenfassen und f\u00fcr diese 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 Probleme mit der physischen Verbindung \u00fcber die statische Route auftreten, die einen Verwaltungsabstand von 1 hat. In unserem Beispiel ist dies die Route \u00fcber die IP-Adresse 192.168.10.1 in der letzten Zeile der Routingtabelle, und wenn diese Route auf physikalischer Ebene unterbrochen wird, wird die Backup-schwebende Route verwendet. <\/p>\n<p>Um die Backup-Route zu aktivieren, geben Sie am Ende der Zeile des Befehls anstelle der IP-Adresse des n\u00e4chsten Hops, die standardm\u00e4\u00dfig den Wert 1 hat, einen anderen Wert f\u00fcr die Hops an, zum Beispiel 5. Die schwebende Route wird nicht in der Routingtabelle angegeben, da sie nur aktiviert wird, wenn die statische Route aufgrund von Besch\u00e4digungen nicht mehr verf\u00fcgbar ist. <\/p>\n<p>Wenn Sie etwas von dem, was ich gerade erkl\u00e4rt habe, nicht verstanden haben, sehen Sie sich dieses Video noch einmal an. Wenn Sie weiterhin Fragen haben, k\u00f6nnen Sie mir eine E-Mail senden, und ich werde alles erkl\u00e4ren. <\/p>\n<p>Lassen Sie uns nun die Inter-Switch-Routierung betrachten. Links im Schema befindet sich der Switch, der das blaue Netzwerk der Verkaufsabteilung bedient. Rechts befindet sich 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 genutzt wird. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. 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 den beiden verschiedenen Netzwerken 192.168.1.0\/24 und 192.168.2.0\/24, ist es notwendig, einen Router zu verwenden. Dann k\u00f6nnen diese Netzwerke Pakete austauschen und \u00fcber den Router R1 ins Internet gehen. H\u00e4tten wir standardm\u00e4\u00dfig VLAN1 f\u00fcr beide Switches verwendet und sie mit physischen Kabeln verbunden, k\u00f6nnten sie miteinander kommunizieren. Da dies jedoch technisch aufgrund der Trennung der Netzwerke, die zu verschiedenen Broadcast-Dom\u00e4nen geh\u00f6ren, nicht m\u00f6glich ist, wird ein Router f\u00fcr ihre Kommunikation ben\u00f6tigt.<\/p>\n<p>Angenommen, jeder der Switches hat 16 Ports. In unserem Fall nutzen wir 14 Ports nicht, da in jeder Abteilung nur 2 Computer vorhanden sind. Daher ist es in diesem Fall optimal, VLANs zu verwenden, wie im folgenden Schema dargestellt. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. 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 hat das blaue Netzwerk VLAN10 und das gr\u00fcne Netzwerk VLAN20 ihre eigenen Broadcast-Dom\u00e4nen. Das Netzwerk VLAN10 ist mit einem Port des Routers verbunden, und das Netzwerk VLAN20 ist mit einem anderen Port verbunden, wobei beide Kabel aus verschiedenen Ports des Switches stammen. Es scheint, dass wir mit dieser gro\u00dfartigen L\u00f6sung eine Verbindung zwischen den Netzwerken hergestellt haben. Da der Router jedoch eine begrenzte Anzahl von Ports hat, nutzen wir die M\u00f6glichkeiten dieses Ger\u00e4ts \u00e4u\u00dferst ineffizient, indem wir sie auf diese Weise belegen. <\/p>\n<p>Es gibt eine effektivere L\u00f6sung \u2013 \u201eRouter auf einem Stick\u201c. Dabei verbinden wir den Port des Switches mit einem der Ports des Routers \u00fcber ein Trunk-Kabel. Wir haben bereits erw\u00e4hnt, dass der Router standardm\u00e4\u00dfig das .1Q-Encapsulation nicht versteht, weshalb ein Trunk zur Verbindung n\u00f6tig ist. Dabei geschieht Folgendes.<\/p>\n<p>Das blaue VLAN10-Netzwerk sendet den Datenverkehr \u00fcber den Switch an die Schnittstelle F0\/0 des Routers. Dieser Port ist in Unterinterfaces (Sub-Interfaces) unterteilt, von denen jedes eine IP-Adresse hat, die im Adressbereich entweder des Netzwerks 192.168.1.0\/24 oder des Netzwerks 192.168.2.0\/24 liegt. Hier entsteht eine gewisse Unklarheit \u2013 denn f\u00fcr zwei verschiedene Netzwerke m\u00fcssen zwei unterschiedliche IP-Adressen vorhanden sein. Daher, obwohl der Trunk zwischen dem Switch und dem Router auf einer physischen Schnittstelle erstellt wurde, m\u00fcssen wir zwei Unterinterfaces f\u00fcr jedes VLAN erstellen. So wird ein Unterinterface das Netzwerk VLAN10 bedienen und das andere VLAN20. F\u00fcr das erste Unterinterface m\u00fcssen wir eine IP-Adresse aus dem Adressbereich 192.168.1.0\/24 w\u00e4hlen, und f\u00fcr das zweite aus dem Bereich 192.168.2.0\/24. Wenn VLAN10 ein Paket sendet, ist die Gateway-IP-Adresse die eine IP-Adresse, und wenn VLAN20 ein Paket sendet, wird die zweite IP-Adresse als Gateway verwendet. Dabei wird der \"Router auf einem Stock\" entscheiden, ob der Datenverkehr jedes der zwei Computer, die verschiedenen VLANs angeh\u00f6ren, durchgelassen wird. Einfacher ausgedr\u00fcckt, wir teilen eine physische Schnittstelle des Routers in zwei oder mehr logische Schnittstellen auf. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/e7f2dcd75b3fccb125a0a7c728052420.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nLassen Sie uns anschauen, wie das im Programm Packet Tracer aussieht. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. 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 eine Schnittstelle f\u00fcr VLAN10 und eine andere 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. Dann schaue ich mir die VLAN-Datenbank an und sehe, dass im Moment 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 aufzurufen, der mit dem VLAN der Vertriebsabteilung verbunden ist. <\/p>\n<p>Dann verwende ich den Befehl switchport mode access. Der Access-Modus wird standardm\u00e4\u00dfig verwendet, daher gebe ich einfach diesen Befehl 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, daraufhin wechselt die Eingabeaufforderung zu den Einstellungen des virtuellen Netzwerks und \u00e4ndert ihren Header von Switch(config) # zu Switch(config-vlan) #. Danach ist es notwendig, dem erstellten Netzwerk den Namen MARKETING mit dem Befehl name  zuzuweisen. 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: die erste \u2013 indem Sie den Befehl switchport access vlan 10 verwenden, woraufhin das Netzwerk automatisch an diesem Port erstellt wird, die zweite \u2013 wenn Sie zuerst ein Netzwerk erstellen und es dann an einen bestimmten Port binden. <br \/>\nAuf die gleiche Weise kann auch mit VLAN10 vorgegangen werden. 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, dann weise ich ihm den Namen name SALES zu und so weiter. Jetzt werde ich Ihnen zeigen, was passiert, wenn dies nicht gemacht wird, das hei\u00dft, wenn ich das System das VLAN selbst erstellen lasse. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. 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, wenn 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. Dazu \u00f6ffne ich das Konsolenfenster des ersten Computers und sende einen 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 gefragt, wer dieser 192.168.1.1 ist. Allerdings hat der Switch nur eine Schnittstelle f\u00fcr das VLAN10-Netzwerk, und die erhaltene Anfrage kann nirgendwo hin gehen \u2013 sie gelangt an diesen Port und stirbt dort. Der Computer erh\u00e4lt keine Antwort, weshalb im Fehlerbericht des Pings eine Zeit\u00fcberschreitung angegeben wird. Es wurde keine Antwort erhalten, weil es im VLAN10-Netzwerk kein weiteres Ger\u00e4t au\u00dfer PC0 gibt. Dar\u00fcber hinaus, selbst wenn beide Computer Teile desselben Netzwerks w\u00e4ren, k\u00f6nnten sie dennoch keine Verbindung herstellen, da sie unterschiedliche IP-Adressbereiche haben. Um dieses Schema zum Laufen zu bringen, muss ein Router verwendet werden. <\/p>\n<p>Bevor ich jedoch zeige, wie man den Router einsetzt, mache ich einen kurzen Einschub. Ich verbinde den Port Fa0\/1 des Switches mit dem Port Gig0\/0 des Routers mit einem Kabel, und f\u00fcge dann ein weiteres Kabel hinzu, 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 Training 200-125 CCNA v3.0. 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 mit dem Port f0\/1 des Switches verbinden, indem ich die Befehle int f0\/1 und switchport access vlan10 eingebe, und das VLAN20-Netzwerk mit dem Port f0\/4, indem ich die Befehle int f0\/4 und switchport access vlan 20 verwende. Wenn wir jetzt die VLAN-Datenbank betrachten, sieht man, dass das Netzwerk SALES an den Schnittstellen Fa0\/1, Fa0\/2 gebunden ist, w\u00e4hrend das Netzwerk MARKETING an den Ports Fa0\/3, Fa0\/4 h\u00e4ngt. <\/p>\n<p>Lassen Sie uns zum Router zur\u00fcckkehren und die Schnittstelleneinstellungen g0\/0 aufrufen, 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. Dann bitten wir darum, uns die Routing-Tabelle anzuzeigen, die nun Eintr\u00e4ge f\u00fcr die Netzwerke 1.0 und 2.0 enth\u00e4lt. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. 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. Warten wir, bis beide Ports des Switches und des Routers gr\u00fcn werden, und wiederholen wir das Pingen der IP-Adresse 192.168.2.10. Wie Sie sehen, hat alles funktioniert!<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. 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 Anfrage \u00fcber das ARP-Protokoll an den Switch, der sie an den Router weiterleitet, und dieser sendet seine MAC-Adresse zur\u00fcck an den Computer. Danach sendet der Computer das Ping-Paket \u00fcber denselben Weg. Der Router wei\u00df, dass das VLAN20-Netzwerk an seinem Port g0\/1 angeschlossen ist, und sendet es an den Switch, der das Paket an das Ziel \u2013 PC1 \u2013 weiterleitet. <\/p>\n<p>Dieses Schema funktioniert, ist jedoch ineffizient, da es 2 Schnittstellen des Routers belegt, was bedeutet, dass wir die technischen M\u00f6glichkeiten des Routers nicht optimal nutzen. Deshalb werde ich zeigen, wie dasselbe mit nur einer Schnittstelle durchgef\u00fchrt werden 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 sollte zu einem Trunk-Port werden, also gehe ich zur\u00fcck in die Einstellungen des Switches und verwende den Befehl switchport mode trunk f\u00fcr diesen Port. Den Port f0\/4 nutzen wir nicht mehr. Danach verwenden wir den Befehl show int trunk, um zu \u00fcberpr\u00fcfen, ob der Port korrekt konfiguriert ist. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. 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 mit der Encapsulationsprotokoll 802.1q arbeitet. Schauen wir uns die VLAN-Tabelle an \u2013 wir sehen, dass die Schnittstelle F0\/2 f\u00fcr das Vertriebsnetz VLAN10 und die Schnittstelle f0\/3 f\u00fcr das Marketingnetz VLAN20 belegt ist. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. 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 dabei mit dem Port g0\/0 des Routers verbunden. In den Routersettings verwende ich die Befehle int g0\/0 und no ip address, um die IP-Adresse dieser Schnittstelle zu entfernen. Aber diese Schnittstelle funktioniert weiterhin und ist nicht im Zustand shutdown. Wenn Sie sich erinnern, muss der Router den Verkehr aus beiden Netzwerken \u2013 1.0 und 2.0 \u2013 empfangen. Da der Switch \u00fcber einen Trunk mit dem Router verbunden ist, wird der Verkehr aus beiden Netzwerken zum Router geleitet. Aber welche IP-Adresse sollte in diesem Fall der Schnittstelle des Routers zugewiesen werden? <\/p>\n<p>G0\/0 stellt eine physische Schnittstelle dar, die standardm\u00e4\u00dfig keine IP-Adresse hat. Daher verwenden wir das Konzept des logischen Unterinterfaces. Wenn ich in die Zeile int g0\/0 eingebe, gibt das System zwei m\u00f6gliche Varianten des Befehls aus: einen Schr\u00e4gstrich \/ oder einen Punkt. Der Schr\u00e4gstrich wird bei der modularen Konfiguration von Schnittstellen vom Typ 0\/0\/0 verwendet, w\u00e4hrend der Punkt verwendet wird, wenn Sie ein Unterinterface haben.<\/p>\n<p>Wenn ich in die Zeile int g0\/0. ? eingebe, zeigt mir das System einen Bereich m\u00f6glicher Nummern f\u00fcr das logische Unterinterface GigabitEthernet an, die nach dem Punkt angegeben werden: . Dieser Bereich enth\u00e4lt mehr als 4 Milliarden Nummern, was bedeutet, dass eine solche Anzahl von logischen Unterinterfaces erstellt werden kann. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. 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. Jetzt befinden wir uns in den Einstellungen des Unterinterfaces, was durch die \u00c4nderung der \u00dcberschrift der CLI-Konfigurationszeile auf Router (config-subif) # angezeigt wird, in diesem Fall betrifft es das Unterinterface g0\/0.10. Jetzt muss ich ihm eine IP-Adresse zuweisen, wof\u00fcr ich den Befehl ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 verwende. Bevor ich diese Adresse festlege, muss ich die Kapselung durchf\u00fchren, damit das von mir erstellte Unterinterface wei\u00df, welches Kapselungsprotokoll verwendet werden muss \u2013 802.1q oder ISL. Ich gebe in die Zeile das Wort encapsulation ein, und das System zeigt mir m\u00f6gliche Parameteroptionen f\u00fcr diesen Befehl an. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. 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 ist es nicht unbedingt erforderlich, diesen Befehl einzugeben, aber ich gebe ihn ein, um dem Router anzuzeigen, welches Protokoll f\u00fcr die Arbeit mit VLAN verwendet werden soll, da er im Moment als Switch fungiert und VLAN-Trunking bedient. Mit diesem Befehl weisen wir den Router an, dass aller Datenverkehr nach dem Protokoll dot1Q gekapselt werden soll. Danach muss ich in der Befehlszeile angeben, dass diese Kapselung das Netzwerk VLAN10 betrifft. Das System zeigt uns die verwendete IP-Adresse an, und das Interface f\u00fcr das Netzwerk VLAN10 beginnt zu funktionieren. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/c77a9f94ff4a36b201ecb4153f0cee77.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nIn \u00e4hnlicher Weise konfiguriere ich das Interface g0\/0.20. Ich erstelle ein neues Unterinterface, lege das Kapselungsprotokoll fest und weise ihm 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 Training 200-125 CCNA v3.0. 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 Unterinterface jetzt dieselbe Adresse f\u00fcr das Netzwerk VLAN20 haben. Daf\u00fcr gebe ich nacheinander die Befehle int g0\/1 und no ip address ein. Dann deaktiviere ich dieses Interface, weil wir es nicht mehr ben\u00f6tigen. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Tag 23. Fortgeschrittene Routing-Technologien\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/2f1238fc767e92aaddba21c2885cfbbc.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDanach gehe ich wieder zum Interface g0\/0.20 und weise ihm die IP-Adresse mit dem Befehl ip add 192.168.2.1 255.255.255.0 zu. Jetzt sollte alles einwandfrei funktionieren. <\/p>\n<p>Jetzt verwende ich den Befehl show ip route, um die Routing-Tabelle anzusehen. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. 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 gehe ich zur\u00fcck zur Eingabeaufforderung von PC0 und werde PC1 pingen. Dabei wird der Datenverkehr an den Port des Routers gesendet, der ihn an das entsprechende Unterinterface weiterleitet und \u00fcber den Switch an den Computer PC1 zur\u00fccksendet. Wie Sie sehen, war der Ping erfolgreich. Die ersten beiden Pakete wurden verworfen, da das Umschalten zwischen den Router-Schnittstellen etwas Zeit ben\u00f6tigt; zudem m\u00fcssen die Ger\u00e4te die MAC-Adressen herausfinden, aber die beiden anderen Pakete haben erfolgreich ihr Ziel erreicht. So funktioniert das Konzept des \u201eRouters auf einem Stock\u201c.<\/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 sind. Gefallen Ihnen unsere Artikel? M\u00f6chten Sie mehr interessante Inhalte sehen? 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