
- •Задание 9.1.3
- •Часть 1: Сбор информации pdu для локальной сети связи
- •Часть 2: Собираем информацию pdu для удаленной сетевойсвязи
- •Задание 9.2.9
- •Часть 1. Анализ arp-запроса
- •Часть 2. Изучаем таблицы mac-адресов коммутатора
- •Часть 3. Анализируем процесс arp в удаленных подключениях
- •Задание 9.3.4
- •Часть 1: Обнаруживаем соседних iPv6 устройств в локальной сети
- •Часть 2: Удаленная сеть обнаружения соседей iPv
- •Задание 10.1.4
- •Часть 1. Проверяем конфигурации маршрутизатора по умолчанию
- •Часть 2. Настраиваем и проверяем начальной конфигурации маршрутизатора
- •Часть 3: Сохраняем файл конфигурации
- •Задание 10.3.4
- •Часть 1. Отображаем сведений о маршрутизаторе
- •Часть 2. Настраиваем интерфейсы маршрутизатора
- •Часть 3. Проверяем конфигурации.
- •Задание 10.3.5
- •Часть 1. Проверяем сетевой документации и устраняем проблемы
- •Часть2. Внедряем, проверяем и документируем решения
- •Задание 10.4.3
- •Задания 10.4.4
- •Часть 1. Настраиваем топологи и инициализируем устройства
- •Часть 2. Настраиваем устройства и проверяем подключения
- •Часть 3. Отображаем сведений об устройстве
Часть 2: Удаленная сеть обнаружения соседей iPv
Обязательно нажимаем кнопку « Reset Simulation », чтобы очистить предыдущие события.
Шаг 1. Захватываем событий для удаленной связи.
a. Отображаем и очищаем все записи в таблице соседних устройств IPv6, как это было сделано в части I.
б. Переходим в режим Simulation (Моделирование). Нажимаем кнопку « Show All/None » в левой нижней части панели моделирования. В Event List Filters – Visible Events показывает None.
в. Из командной строки на PCA1 выполняем команду ping — n 1 2001:db8:acad:2::a на хост PCB1.
г. Нажимаем кнопку Play Capture Forward , которая отображается в виде стрелки, указывающей вправо с вертикальной полоской в окне «Управление воспроизведением»
д. Нажимаем кнопку Edit (Изменить). Выбираем вкладку IPv6 вверху и устанавливаем флажки для ICMPv6 и NDP. Щелкаем красный значок X в правом верхнем углу окна Редактировать фильтры ACL. Перечислены все предыдущие события.
е. Нажимаем квадрат в столбце типа для первого события, которое должно быть ICMPv6. Поскольку сообщение начинается с этого события, существует только исходящий PDU. В нем отсутствует информация о слое 2, как это было в предыдущем сценарии.
ж. Нажимаем первое событие NDP на устройстве PCA1.
Вопрос:
Какой адрес используется как IP-адрес Src во входящем PDU? - Локальный адрес ссылки для PCA1 — fe80::201:42ff:fe7e:e8ed
Обнаружение соседей IPv6 определяет следующий пункт назначения для пересылки сообщения ICMPv6.
з. Нажимаем по второму событию ICMPv6 для PCA1. PCA1 теперь имеет достаточно информации для создания эхо-запроса ICMPv6.
Вопрос:
Какой MAC-адрес используется как MAC-адреса назначения? - 0001.961d.6301
и. Нажимаем следующее событие ICMPv6 на устройстве RTA. Исходящий PDU от RTA не имеет адреса уровня назначения 2. Это означает, что RTA снова должен выполнить обнаружение соседей для интерфейса, который имеет сеть 2001:db8:acad:2::: потому что он не знает MAC-адреса устройств на локальной сети G0/0/1.
к. Переходим к первому событию ICMPv6 для устройства PCB1.
Вопрос:
Что отсутствует в исходящей информации уровня 2? - MAC-адрес назначения должен быть определен для адреса назначения IPv6.
л. Следующие несколько событий NDP связывают оставшиеся адреса IPv6 с MAC-адресами. Предыдущие события NDP связывали MAC-адреса с локальными адресами связи.
м. Переходим к последнему набору событий ICMPv6. Все адреса изучены. Необходимая информация теперь известна, поэтому PCB1 может отправлять эхо-ответные сообщения на PCA1.
н. Нажимаем Reset Simulation на панели «Simulation». Из командной строки PCA1 повторяем команду ping PCB1.
о. Нажимаем кнопку Capture Forward девять раз, чтобы завершить процесс ping.
Вопрос:
Почему не было событий NDP? - Поскольку целевое устройство находится в другой сети, PCB1 адресует PDU на MAC-адрес интерфейса шлюза по умолчанию. RTA определит, как адресовать PDU на уровне 2, чтобы отправить его по назначению.
п. Нажимаем единственное событие PCB1 в новом списке.
Вопросы:
Что соответствует MAC-адресу назначения? – 0001.961d.6302
Шаг 2. Проверяем выводы маршрутизатора.
a. Возвращаемся в режим реального времени (Realtime).
б. Нажимаем кнопку RTA и выбираем вкладку CLI. В командной строке маршрутизатора вводим команду show ipv6 neighbors.
Вопросы:
Сколько адресов в списке? – 4, Глобальные одноадресные и локальные адреса IPv6 и MAC-адреса для PCA1 и PCB1
С какими устройствами связаны эти адреса? - PCA1 и PCB1
Имеются ли какие-либо записи для PCA2 (почему или почему нет)? - PCA2 еще не обменивался данными по сети.
Запускаем эхо-запрос до PCA2 с маршрутизатора.
в. Выполняем команду show ipv6 neighbors .
Вопрос:
Существуют ли записи для PCA2? - Да, адрес IPv6 и MAC-адрес для PCA2.
Вопросы для повторения
1. Когда устройство требует процесса обнаружения соседей IPv6? - Когда MAC-адрес получателя неизвестен. Этот процесс аналогичен ARP с IPv4.
2. Как маршрутизатор помогает минимизировать объем трафика IPv6 Neighbor Discovery в сети? - Маршрутизатор хранит таблицы соседей, поэтому ему не нужно инициировать И для каждого хоста назначения.
Как IPv6 минимизирует влияние процесса ND на сетевые узлы? - Он использует многоадресный адрес, поэтому только несколько адресов будут прослушивать сообщения Neighbor Discovery. IPv6 создает специально созданный MAC-адрес назначения многоадресной рассылки, который включает в себя часть адреса узла.
3. Чем отличается процесс обнаружения соседей, когда узел назначения находится в одной локальной сети и когда он находится в удаленной локальной сети? - Когда узел назначения находится в том же сегменте локальной сети, отвечает только устройство, соответствующее IPv6-адресу, а другие устройства сбрасывают пакет. Когда устройство является удаленным, шлюзовое устройство (обычно маршрутизатор) предоставляет MAC-адрес интерфейса на локальном интерфейсе для MAC-адреса назначения, а затем ищет MAC-адрес в удаленной сети. Затем маршрутизатор поместит отвечающую пару адресов IPv6/MAC в таблицу соседей IPv6. (аналогично таблице ARP в IPv4)