ccna 3 v3.1 module 1 introduction to classless routing

42
1 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. CCNA 3 v3.1 Module 1 Introduction to Classless Routing

Upload: talon

Post on 21-Mar-2016

38 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

CCNA 3 v3.1 Module 1 Introduction to Classless Routing. Objectives. What Is VLSM and Why Is It Used?. Variable Length Subnet Masking – maska podsítě s proměnnou délkou. Krize v adresování:. Nedostatek volných adres třídy B ve verzi IPv4. Prudký vzestup rozměrů směrovacích tabulek. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

1© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

CCNA 3 v3.1 Module 1 Introduction to Classless

Routing

Page 2: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

222© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Objectives

Page 3: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

333© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

What Is VLSM and Why Is It Used?

Variable Length Subnet Masking – maska podsítě s proměnnou délkou

Prudký vzestup rozměrů směrovacích tabulek

Nedostatek volných adres třídy B ve verzi IPv4

Krize v adresování:

Page 4: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

444© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

What Is VLSM and Why Is It Used?

krátkodobá řešení

PodsítěVLSM

Beztřídní směrováníPrivátní adresy

Překlad síťových adres

Page 5: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

555© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

What Is VLSM and Why Is It Used?

Používá se, protože:

Konečné řešení bude až IPv6 s 128 bitovými adresami.

VLSM umožňuje tolik moc adres (ale IPv6 bude ještě mnohem lepší).

Page 6: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

666© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A Waste of Space Plýtvání prostorem

Spoje mezi routery musí být samostatné sítě. Každému spoji by stačily 2 adresy. Ale když nepoužijeme VLSM, všechny sítě musí mít rozměr podle té největší, tj. 32-2=30 adres.

Pro očíslování 30 adres potřebujeme 5 bitů, protože 25=32.

Page 7: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

777© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

When to Use VLSM? Kdy použít VLSM?

Použij VLSM pro spoje mezi dvěma body, kde stačí dvě adresy, místo abys tam vyplýtval např. 30 adres.

Page 8: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

888© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Calculating Subnets with VLSMVýpočet podsítí s VLSM

Správce dostal na starost podsíť 172.16.32.0/20. Ta je součástí sítě třídy B 172.16.0.0, kde čtyři bity už byly vypůjčeny na rozdělení na 216-2=14 podsítí.

Page 9: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

999© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A Working VLSM Example

Page 10: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

101010© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Route AggregationToto je divná směs toho, co by bylo, kdyby nebylo agregace, a toho, co je, když je agregace:

Nenacházím vysvětlení rozdílu mezi „aggregation“ a „summarization“ z hlediska sítí. Jsou to zde synonyma, tj. slova s podobným významem, a to „slučování“.

Page 11: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

111111© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Route Aggregation

Sítě, které mají společné základy adres, by měly být fyzicky blízko sebe, tj. aby k nim vedla stejná přístupová cesta. Potom je možno směrovačům na druhém konci této cesty hlásit sloučenou adresu, tj. místo mnoha sítí a podsítí se hlásí adresa jedné supersítě, která jim je společná.

Kdyby nebylo slučování cest, tak by každá síť i podsíť musela mít svoji vlastní položku v každém směrovači, který s nimi bude pracovat.

Slučování cest může zmenšit rozměry směrovacích tabulek.

Page 12: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

121212© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Route SummarizationKdyby nebylo toho, tak by každá z těchto sítí / podsítí musela být zvlášť hlášena sem.

Takto ale místo mnoha adres stačí hlásit jen tuto jednu.

Page 13: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

131313© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Configuring VLSM

Máme k dispozici síť třídy C 192.168.10.0, ve které máme přidělit adresy ve čtyřech městech, a to

Perth 60Sydney 12Singapore 12Kuala Lumpur 28

Page 14: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

141414© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Configuring VLSM

Perth 60Sydney 12Singapore 12Kuala Lumpur 28

V síti třídy C 192.168.10.0 máme k dispozici 256 adres, které mají rozsah od 0 do 255.

Page 15: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

151515© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Configuring VLSMMěsto Počet Adresa podsítě BroadcastPerth 60 192.168.10.0 / 26 192.168.10.63Sydney 12Singapore 12Kuala Lumpur 28

Začneme největší sítí – Perth – která má mít 60 účastníků. Budeme na ni potřebovat čtvrtinu z celého rozsahu, tj. z 256. Abychom mohli očíslovat čtyři čtvrtiny, vypůjčíme si na to dva z osmi bitů, původně určených pro číslování účastníků. Na číslo této sítě tedy budeme potřebovat 24+2=26 bitů. To vyjádříme v adrese takto: „........ .10.0 / 26“.

Page 16: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

161616© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Configuring VLSM

Město Počet Adresa podsítě BroadcastPerth 60 192.168.10.0 / 26 192.168.10.63Sydney 12Singapore 12Kuala Lumpur 28 192.168.10.64 / 27 192.168.10.95

Pokračujeme další největší sítí – Kuala Lumpur (KL) – která má mít 28 účastníků. Budeme na ni potřebovat osminu z celého rozsahu, tj. z 256. Abychom mohli očíslovat osm osmin, vypůjčíme si na to tři z osmi bitů, původně určených pro číslování účastníků. Na číslo této sítě tedy budeme potřebovat 24+3=27 bitů. To vyjádříme v adrese takto: „........ .10.0 / 27“.

Page 17: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

171717© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Configuring VLSMMěsto Počet Adresa podsítě BroadcastPerth 60 192.168.10.0 / 26 192.168.10.63Sydney 12 192.168.10.96 / 28 192.168.10.111Singapore 12 192.168.10.112 / 28 192.168.10.127Kuala Lumpur 28 192.168.10.64 / 27 192.168.10.95

Pokračujeme dalšími největšími sítěmi – Sydney a Singapore – které mají mít po 12 účastnících. Na každou budeme potřebovat šestnáctinu z celého rozsahu. Abychom mohli očíslovat šestnáct šestnáctin, vypůjčíme si na to čtyři z osmi bitů, původně určených pro číslování účastníků. Na číslo této sítě tedy budeme potřebovat 24+4=28 bitů.

Page 18: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

181818© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Configuring VLSMMěsto Počet Adresa podsítě BroadcastPerth 60 192.168.10.0 / 26 192.168.10.63Sydney 12 192.168.10.96 / 28 192.168.10.111Singapore 12 192.168.10.112 / 28 192.168.10.127Kuala Lumpur 28 192.168.10.64 / 27 192.168.10.95

Nakonec uděláme spojky mezi routery, které potřebují jen po 2 (+2) adresách. Na každou budeme potřebovat čtyřiašedesátinu z celého rozsahu. Abychom mohli očíslovat šedesát čtyři čtyřiašedesátin, vypůjčíme si na to šest z osmi bitů, původně určených pro číslování účastníků. Na čísla těchto sítí tedy budeme potřebovat 24+6=30 bitů.

Page 19: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

191919© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Configuring VLSMMěsto Počet Adresa podsítě BroadcastPerth 60 192.168.10.0 / 26 192.168.10.63Sydney 12 192.168.10.96 / 28 192.168.10.111Singapore 12 192.168.10.112 / 28 192.168.10.127Kuala Lumpur 28 192.168.10.64 / 27 192.168.10.95Singapore – Kuala 2 192.168.10.128 / 30 192.168.10.131Sydney – Kuala 2 192.168.10.132 / 30 192.168.10.135Kuala – Perth 2 192.168.10.136 / 30 192.168.10.139

Zbývající kousky zůstávají nevyužité jako rezerva.

Page 20: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

202020© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Configuring VLSM

Page 21: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

212121© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Configuring VLSM

Zásady:

• Uděláme si rozpis podsítí s počty účastníků.

• Uvědomíme si, jak velký prostor máme k dispozici (např. 256 adres).

• Připravíme si nákres tohoto prostoru v měřítku (např. 256 adres ... 256 mm)

• Začneme od největších, pokračujeme k nejmenším sítím.

• Uvědomíme si, jaký zlomek celkového prostoru síť zabere (např. 1/16).

• Podle toho pro ni vypůjčíme bity na očíslování (např. 4 bity pro 1/16, protože 16=24).

• Každou nově přidělenou síť zakreslíme do nákresu.

Page 22: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

222222© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Configuring VLSM

Podívejte se na Lab 1.1.4.

Postup tam uvedený se mi zdá méně přehledný a méně srozumitelný než náš.

Grafické znázornění adresového prostoru pomocí plochy místo úsečky umožní pracovat s více adresami, ale je těžké (pro mne) se v něm vyznat nebo je dokonce vytvořit.

Page 23: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

232323© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

RIP History

RIPv1 limitations:It does not send subnet mask information in its updates. It sends updates as broadcasts on 255.255.255.255. It does not support authentication. It is not able to support VLSM or classless interdomain routing (CIDR).

Neposílá masky podsítí. Proto nemůže umět pracovat s proměnnou délkou masky a musí mít všechny podsítě stejné velikosti.

Posílá aktualizace jako broadcast úplně všem. Zatěžuje síť a obtěžuje většinu účastníků zprávami, které je nezajímají.

Nepodporuje ověřování totožnosti => je méně bezpečný.

Nepodporuje VLSM ani CIDR, protože nerozesílá masky podsítí, viz první bod.

Page 24: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

242424© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

RIPv2 Features

Posílá masku s cestou, kterou inzeruje.

To umožňuje použít proměnnou délku masky (VLSM), protože s maskou je podsíť jednoznačně definována.

Page 25: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

252525© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

RIPv2 Features

Umožňuje ověřování totožnosti, ...

... k čemuž může použít otevřený text i zakódování MD5.

Page 26: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

262626© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

RIPv2 Features

Do aktualizací, které posílá ostatním směrovačům, vkládá IP adresu cesty dalšího skoku.

Směrovač může nabízet cestu a posílat posluchače na směrovač, který má na té samé podsíti lepší cestu.

Toto je jen překlad. Vysvětlení v kurikulu ani jinde nenacházím.

Page 27: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

272727© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

RIPv2 Features

Užívá značky pro externí cesty RIPv2 posílá dále informaci o cestách, o kterých se dozvěděl z vnějších zdrojů (tedy od jiných protokolů) a které jsou dále šířeny prostřednictvím RIPu.

To se používá, aby se odlišily cesty RIP od těch zvenku.

Page 28: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

282828© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

RIPv2 Features

Pro rozesílání aktualizací používá multicast

RIPv2 neposílá aktualizace pomocí broadcastu, tj. na adresu 255.255.255.255. Místo toho používá multicast na adresu 224.0.0.9.

Díky tomu si tyto aktualizace vyzvednou jen ti, kterých se to týká (tj. směrovače běžící pod RIPv2) a ostatní účastníci nejsou otravováni provozem, který je nezajímá.

Page 29: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

292929© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Comparing RIPv1 and RIPv2Porovnání

Page 30: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

303030© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Comparing RIPv1 and RIPv2Porovnání

Snadno se konfiguruje.

Neumí beztřídní směrování,

protože v aktualizacích neposílá informaci o podsítích

a nepodporuje směrování pomocí „předčíslí“ (prefix), které by umožnilo sdružování podsítí a stručnější aktualizace a menší směrovací tabulky.

Neumožňuje ověřování totožnosti v aktualizacích.

Aktualizace posílá broadcastem 255.255.255.255 a tím otravuje i ty, které to nezajímá.

Page 31: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

313131© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Comparing RIPv1 and RIPv2Porovnání

Snadno se konfiguruje.

Umí beztřídní směrování,

protože v aktualizacích posílá informaci o podsítích

a podporuje směrování pomocí „předčíslí“ (prefix), které umožňuje sdružování podsítí a stručnější aktualizace a menší směrovací tabulky.

Umožňuje ověřování totožnosti v aktualizacích.

Aktualizace neposílá broadcastem, ale multicastem 224.0.0.9 a tak neotravuje ty, které to nezajímá.

Page 32: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

323232© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Configuring RIPv2

Tím se to liší od RIP, verze 1

Tyto příkazy říkají, že všechna rozhraní v této síti nebo jejích podsítích budou•rozesílat nabídky ostatním směrovačům•přijímat nabídky ostatních směrovačů•nabízet podsítě k nim připojené

Page 33: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

333333© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Verifying the RIP Configuration

Každých 30s rozesílá aktualizace, další bude za 12s.

Když od směrovače nedostane aktualizaci 180s, označí všechny cesty od něj naučené jako neplatné.

Když o něm neuslyší dalších 240s, všechny cesty od něj naučené vymaže ze směrovací tabulky.

Okolním směrovačům nabízí tyto svoje sítě.

Administrativní vzdálenost (vyjadřuje důvěryhodnost protokolu RIP).

Page 34: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

343434© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Displaying the IP Routing Table

Routing table = směrovací tabulka

Page 35: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

353535© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Displaying the IP Routing Table

Přímo připojené sítě

Sítě naučené prostřednictvím protokolu RIP

Page 36: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

363636© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Displaying the IP Routing Table

O této síti se dozvěděl prostřednictvím protokolu RIP, od adresy 10.1.1.2, přes rozhraní Serial 0/0.

Page 37: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

373737© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Troubleshooting RIPv2

The debug ip rip Command

Dostal 2 aktualizace RIPv2 od 10.1.1.2 přes Serial 0/0

Tato síť je vzdálená 2 hopy a vede do ní cesta přes default route.

Page 38: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

383838© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Troubleshooting RIPv2

Směrovač A vyslal multicast přes Ethernet 0/0, tj. přes rozhraní 172.16.1.1

Page 39: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

393939© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Troubleshooting RIPv2

The debug ip rip Outputs and Meanings

Page 40: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

404040© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Configuring Default Route

Pokyn pro Hong Kong 2, 3, 4: Když nevíš, co s tím, pošli to do sítě 192.168.20.0, tj. na ten směrovač, který je připojený na internet.

Page 41: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

414141© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Configuring Default Route

Jaký je rozdíl mezi ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.2a ip default-network 172.16.0.0 ?

Odpověď nahttp://www.mcmcse.com/cisco/guides/ip_default_network.shtml :

Configuring a static default ip route only defines a default route for the router you're configuring it on, while ip default-network will propagate the route via its routing protocol.

ip route definuje tu cestu jen pro router, na kterém ji zadáme,ip default-network bude cestu propagovat i ostatním routerům.

Page 42: CCNA 3 v3.1 Module 1  Introduction to Classless Routing

424242© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Summary