- •Глава 17 – Организация небольшой сети.
- •17.0 Введение.
- •17.0.1 Почему я должен выполнить этот модуль?
- •17.0.2 Что я буду изучать в этом модуле?
- •17.1 Устройства в рамках небольшой сети
- •17.1.1 Топологии небольших сетей
- •17.1.2 Выбор устройств для сети небольшого размера
- •17.1.4 Резервирование в небольшой сети
- •17.1.5 Управление трафиком
- •17.1.6 Проверьте ваше понимание темы - Устройства в небольшой сетиНачало формыНачало формы
- •17.2 Приложения и протоколы в небольшой сети
- •17.2.1 Распространенные приложения
- •17.2.2 Распространенные протоколы
- •17.2.3 Приложения для передачи голоса и видео
- •17.2.4 Проверьте свое понимание темы - Приложения и протоколы в небольшой сети
- •17.3 Масштабирование до размеров более крупных сетей
- •17.3.1 Расширение небольшой сети
- •17.3.2 Анализ протоколов
- •17.3.3 Использование сети сотрудниками
- •17.3.4 Проверьте свое понимание темы — масштабирование до более крупных сетей
- •17.4 Проверка подключения
- •17.4.1 Проверка подключения с помощью Ping
- •17.4.2 Расширенная команда ping
- •17.4.3 Проверка подключения с помощью команды Traceroute
- •17.4.4 Расширенная команда traceroute
- •17.4.5 Базовый уровень сети
- •17.4.6 Лабораторная работа. Проверка задержки сети с помощью команд ping и traceroute
- •17.5 Команды хоста и ios
- •17.5.1 Настройка ip-конфигурации хоста под управлением Windows
- •17.5.2 Настройка ip-конфигурации хоста под управлением Linux
- •17.5.3 Настройка ip-конфигурации хоста под управлением macOs
- •17.5.4 Команда arp
- •17.5.5 Повторное рассмотрение наиболее распространенных команд show
- •17.5.6 Команда show cdp neighbors
- •17.5.7 Команда show ip interface brief
- •17.6.2 Что следует сделать: решить проблему или эскалировать ее?
- •17.6.3 Команда debug
- •17.6.4 Команда terminal monitor
- •17.6.5 Проверьте ваше понимание темы - Методы устранения неполадок
- •17.7 Сценарии поиска и устранения неполадок
- •17.7.1 Вопросы работы и несоответствия настроек дуплекса на интерфейсе
- •17.7.2 Проблемы с ip-адресами на устройствах ios
- •17.7.3 Проблемы с ip-адресами на оконечных устройствах
- •17.7.4 Неполадки, связанные со шлюзом по умолчанию
- •17.7.5 Поиск и устранение неполадок, связанных с dns
- •17.8.5 Контрольная работа по модулю - Организация небольшой сетиНачало формы
17.3.4 Проверьте свое понимание темы — масштабирование до более крупных сетей
Какие элементы необходимы для масштабирования до более крупной сети? (Выберите два варианта.)
Бюджет
Конфигурации устройств
Увеличение пропускной способности
Документирование сети
Узел под управлением Windows
Какое программное обеспечение, установленное на ключевых узлах, может выявить типы сетевого трафика, проходящего через сеть?
Linux
MacOS
SSH
ОС Windows
Wireshark
Какой инструмент Windows 10 полезен для определения приложений, использующих сетевые службы на узле?
Панель управления
Использование данных
Менеджер файлов
Межсетевой экран Windows
Windows Explorer
17.4 Проверка подключения
17.4.1 Проверка подключения с помощью Ping
Независимо от того, является ли ваша сеть небольшой и новой, или вы масштабируете существующую сеть, вы всегда будете иметь возможность убедиться, что ваши компоненты правильно подключены друг к другу и к Интернету. В этом разделе рассматривается ряд служебных программ, которые можно использовать для проверки подключения к сети.
Команда ping является наиболее эффективным способом быстрого тестирования подключения уровня 3 между IP-адресами источника и назначения. Команда также отображает различные статистику о времени прохождения пакета в оба конца.
В частности, команда ping использует эхо-запросы протокола ICMP (ICMP Type 8) и эхо-ответы (ICMP Type 0) сообщения. Команда ping доступна в большинстве операционных систем, включая Windows, Linux, macOS и Cisco IOS.
На узле Windows 10 команда ping отправляет четыре последовательных эхо-запроса ICMP и ожидает четыре последовательных эхо-ответа ICMP от места назначения.
Например, предположим, что компьютер A пингует ПК B. Как показано на рисунке, хост ПК A Windows отправляет четыре последовательных эхо-запроса ICMP на ПК B (например, 10.1.1.10).
Хост назначения получает и обрабатывает эхо-запросы ICMP. Как показано на рисунке, ПК Б отвечает отправкой четырех ICMP эхо-ответов на ПК А.
Как показано в выходных данных команды, ПК A получил эхо-ответы от ПК B, проверяющие сетевое подключение.
C:\Users\PC -A> ping 10.1.1.10
Pinging 209.165.201.10 with 32 bytes of data:
Reply from 10.1.1.10: bytes=32 time=47ms TTL=51
Reply from 10.1.1.10: bytes=32 time=60ms TTL=51
Reply from 10.1.1.10: bytes=32 time=53ms TTL=51
Reply from 10.1.1.10: bytes=32 time=50ms TTL=51
Ping statistics for 10.1.1.10:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0 % loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 47ms, Maximum = 60ms, Average = 52ms
C:\Users\PC -A>
Выходные данные подтверждают наличие сетевого взаимодействия между ПК A и ПК B.
Выходные данные команды ping Cisco IOS зависят от хоста Windows. Например, комадна ping для IOS отправляет пять эхо-запросов ICMP, как показано на выводе.
R1# ping 10.1.1.10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.10, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
R1#
Обратите внимание на символы !!!!! в выводе команды. Команда ping в IOS отображает индикатор для каждого полученного эхо-ответа ICMP. В таблице перечислены наиболее распространенные символы вывода команды ping.
Индикаторы команды ping в IOS
Элемент |
Описание |
! |
|
. |
|
U |
|
Примечание: Другие возможные варианта вывода команды ping включают Q, M,? или &. Однако, смысл этих модулей выходит за рамки этого модуля.
