5 3 1 10 Lab Uzycie IOS CLI do badania tabli (2)

background image

Instrukcja laboratoryjna

– Użycie IOS CLI do badania Tablicy Adresów MAC Przełącznika

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public.

Strona 1 z 5

LAB

– Użycie IOS CLI do badania Tablicy Adresów MAC

p

rzełącznika

Topologia

Tablica adresacji

Urządzenie

Interfejs

Adres IP

Maska podsieci

Brama

domyślna

R1

G0/1

192.168.1.1

255.255.255.0

N/A

S1

VLAN 1

192.168.1.11

255.255.255.0

192.168.1.1

S2

VLAN 1

192.168.1.12

255.255.255.0

192.168.1.1

PC-A

NIC

192.168.1.3

255.255.255.0

192.168.1.1

PC-B

NIC

192.168.1.2

255.255.255.0

192.168.1.1

Cele

Zadanie 1: Budowa i konfiguracja sieci

Podłącz kable zgodnie ze schematem topologii.

Skonfiguruj urządzenia sieciowe zgodnie z Tablicą Adresacji.

Zadanie 2: Zapoznanie

się z Tablicą Adresów MAC przełącznika

Użyj komend show, aby zaobserwować proces tworzenia tablicy MAC przełącznika.

background image

Instrukcja laboratoryjna

– Użycie IOS CLI do badania Tablicy Adresów MAC Przełącznika

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public.

Strona 2 z 5

Wprowadzenie

Celem przełącznika LAN Warstwy 2 jest dostarczanie ramek Ethernet do urządzeń końcowych w sieci
lokalnej. Przełącznik rejestruje adresy MAC urządzeń obecnych w sieci i rzutuje te adresy na własne porty
Ethernet.

Proces ten nazywa się tworzeniem tablicy adresów MAC. Kiedy przełącznik odbierze ramkę z PC,

bada zawar

te w niej adresy MAC źródła i celu. Rejestrowany jest adres źródłowy MAC i kojarzony z portem

przełącznika, na którym się pojawił. Następnie, wyszukiwany jest adres MAC celu w tablicy adresów MAC.
Jeżeli adres MAC celu jest znany, wówczas ramka jest kierowana do odpowiedniego portu przełącznika
skojarzonego z tym adresem.

Jeżeli adres MAC jest nieznany, wówczas ramka jest rozgłaszana ze

wszystkich portów przełącznika, z wyjątkiem portu, z którego została odebrana. Ważnym jest, aby
zaobserwować i zrozumieć funkcję przełącznika oraz jak dystrybuuje dane w sieci. Działanie przełącznika jest
istotne dla administratorów sieci, których zadanie polega na zapewnieniu bezpiecznej i nieprzerwanej
działania komunikacji w sieci.

Przełączników używa się do łączenia i dostarczania informacji do komputerów w sieciach lokalnych.
Przełączniki dostarczają ramki do komputerów identyfikowanych przez swoje adresy MAC interfejsów
sieciowych.

W Zadaniu 1.

należy zestawić topologię składającą się z wielu przełączników i rutera z użyciem łącza

trankowego łączącego oba przełączniki. W Zadaniu 2., należy wykorzystać komendę ping do zbadania
połączenia pomiędzy różnymi urządzeniami i zaobserwować, jak oba przełączniki budują swoją tablicę
adresów MAC.

Uwaga:

Routery wykorzystywane podczas zajęć laboratoryjnych CCNA to Cisco 1941 Integrated Services

Routers (ISRs) z Cisco IOS Release 15.2(4)M3 (universalk9 image).

Użyte przełączniki natomiast to Cisco

Catalyst 2960s with Cisco IOS Release 15.0(2) (lanbasek9 image).

Dopuszcza się użycie także innych

ruterów, przełączników oraz wersji IOS. Zależnie od modelu i wersji Cisco IOS, dostępne komendy oraz ich
wyświetlane rezultaty mogą się różnić od tych zaprezentowanych w instrukcji. Proszę się odnieść do tablicy
zawierającego Sumaryczne Zestawienie Interfejsów na końcu niniejszej instrukcji celem uzyskania
odpowiednich identyfikatorów interfejsów.

Uwaga:

Należy się upewnić, że konfiguracje startup w ruterach i przełącznikach zostały wyczyszczone. W

razie niepewności, należy skontaktować się z instruktorem.

Niezbędne zasoby

1 Ruter (Cisco 1941 z Cisco IOS Release 15.2(4)M3 universal image

lub porównywalny)

2

Przełączniki (Cisco 2960 z Cisco IOS Release 15.0(2) lanbasek9 image lub porównywalne)

2 komputery PC (Windows 7, Vista lub XP z programem emulacji terminala, takim jak Tera Term)

Kable konsolowe do konfigurowania urządzeń Cisco IOS poprzez porty konsolowe

Kable Ether

net zgodne z pokazaną topologią

Uwaga: Interfejsy Fast Ethernet

w przełącznikach Cisco 2960 adaptują się automatycznie, więc do

połączenia przełączników S1 i S2 można użyć kabli prostych. W przypadku innego modelu przełącznika
Cisco może okazać się jednak niezbędne użycie kabla skrosowanego.

background image

Instrukcja laboratoryjna

– Użycie IOS CLI do badania Tablicy Adresów MAC Przełącznika

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public.

Strona 3 z 5

Część 1: Budowa i Konfiguracja Sieci

Krok 1:

Połącz urządzenia sieciowe kablami zgodnie z pokazaną topologią.

Krok 2: Skonfiguruj komputery PC.

Krok 3:

Wyczyść i przeładuj rutery i przełączniki, jeśli to konieczne.

Krok 4: Skonfiguruj

podstawowe ustawienia dla każdego przełącznika.

a.

Skonfiguruj nazwę urządzenia zgodnie z topologią.

b.

Skonfiguruj adres IP i bramę domyślną, zgodnie z Tablicą Adresacji.

c. Ustaw cisco

jako hasło dla połączenia konsolowego oraz vty.

d. Ustaw class

jako hasło do trybu uprzywilejowanego EXEC.

Krok 5: Skonfiguruj podstawowe ustawienia rutera.

a.

Wyłącz funkcję odpytywania DNS.

b.

Skonfiguruj adres IP na ruterze zgodnie z Tablicą Adresacji.

c.

Skonfiguruj nazwę urządzenia zgodnie z topologią.

d. Ustaw cisco

jako hasło dla połączenia konsolowego oraz vty.

e. Ustaw class

jako hasło do trybu uprzywilejowanego EXEC.

Część 2: Badanie Tablicy Adresów MAC Przełącznika

P

rzełącznik poznaje adresy MAC i konstruuje tablicę adresów MAC w trakcie nawiązywania połączeń przez

urządzenia sieciowe.

Krok 1:

Zarejestruj adresy MAC urządzeń sieciowych.

a. Z linii komend na PC-A i PC-

B wydaj komendę ipconfig /all. Jakie wyświetliły się adresy fizyczne

adapterów Ethernet?

Adres PC-A MAC: ___________________________________________________________________

Adres PC-B MAC: ___________________________________________________________________

b.

Połącz się poprzez konsolę z R1 i wpisz komendę show interface G0/1. Jaki wyświetlił się adres
sprzętowy?

Adres R1 Gigabit Ethernet 0/1 MAC: ____________________________________________________

c. Pod

łącz się poprzez konsolę do przełącznika S1 i S2 a następnie wpisz komendę show interface F0/1

na każdym z nich. Jaki adres sprzętowy (lub adres wbudowany burned-in address [bia]) wyświetlił się w
dru

giej linijce wyników?

S1 Fast Ethernet 0/1 MAC Address: ______________________________________________________

S2 Fast Ethernet 0/1 MAC Address: ______________________________________________________

Krok 2:

Wyświetl tablicę adresów MAC przełącznika.

background image

Instrukcja laboratoryjna

– Użycie IOS CLI do badania Tablicy Adresów MAC Przełącznika

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public.

Strona 4 z 5

Podłącz się poprzez konsolę do przełącznika S2 i obejrzyj tablicę adresów MAC, zarówno przed jak i po
uruchomieniu testów komunikacyjnych w sieci za pomocą komendy ping.

a.

Podłącz się poprzez konsolę do przełącznika S2 i wejdź w tryb uprzywilejowany EXEC.

b.

Będąc w trybie uprzywilejowanym EXEC, wpisz komendę show mac address-table i wciśnij Enter.

S2# show mac address-table

Nawet bez inicjowania jakiejkolwiek komunikacji w sieci (

tj. bez użycia komendy ping), istnieje możliwość,

aby przełącznik nauczył się adresów MAC komputera PC oraz drugiego przełącznika.

Czy w tabeli adresów MAC istnieją jakieś adresy MAC?

____________________________________________________________________________________

Jakie adresy

MAC zostały zarejestrowana w tablicy? Do których portów przełącznika są przypisane i do

których urządzeń należą? Zignoruj adresy MAC przypisane do CPU.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Gdyby adresy MAC urządzeń sieciowych nie zostały wcześniej zarejestrowane w Kroku 1, jak można by
określić, jedynie z wykorzystaniem komendy show mac address-table, do których urządzeń adresy
MAC należą? Czy sprawdzi się to we wszystkich scenariuszach?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Krok 3:

Wyczyść tablicę adresów MAC S2 i wyświetl ją ponownie.

a. W uprzywilejowanym trybie EXEC, wpisz

komendę clear mac address-table dynamic i wciśnij Enter.

S2# clear mac address-table dynamic

b.

Następnie, wpisz szybko komendę show mac address-table. Czy w tablicy adresów MAC istnieją jakieś
adresy dla VLAN1?

Czy są tam jeszcze jakieś adresy MAC?

___________________________________________________________________________________

Odczekaj 10 sekund, wpisz komendę show mac address-table i wciśnij Enter. Czy w tablicy adresów
pojawiły się jakieś nowe adresy MAC? __________________

Krok 4:

Użyj komendy ping z PC-B do zbadania połączenia z urządzeniami sieciowymi i
obserwuj tablicę MAC w przełączniku.

a. Z komputera PC-B w oknie komend wpisz arp -a.

Nie wliczając adresów grupowych (multicast) oraz

rozsiewczych (broadcast), jak wiele par adres_

IP_urządzenia–adres_MAC} zostało zarejestrowanych

wskutek działania ARP?

____________________________________________________________________________________

b. Z okna komend na komputerze PC-B

wywołaj komendą ping ruter/bramę R1, PC-A, S1 oraz S2. Czy

wszystkie urządzenia odpowiedziały? Jeśli nie, sprawdź okablowanie oraz konfigurację IP.

____________________________________________________________________________________

background image

Instrukcja laboratoryjna

– Użycie IOS CLI do badania Tablicy Adresów MAC Przełącznika

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public.

Strona 5 z 5

____________________________________________________________________________________

c.

Z połączenia konsolowego do S2, wpisz komendę show mac address-table. Czy przełącznik dodał
dodatkowe adresy MAC do tablicy adresów MAC? Jeśli tak, podaj te adresy i urządzenia.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Z komputera PC-B w oknie komend wpisz ponownie arp -a. Czy

w pamięci podręcznej ARP na

komputerze PC-B

widnieją jakieś dodatkowe wpisy dla tych urządzeń sieciowych, które odpytały go za

pomocą komendy ping?

____________________________________________________________________________________

D

o przemyślenia

W sieciach Ethernet dane są dostarczane do urządzeń w oparciu o ich adresy MAC. Aby się tak stało,
przełączniki i komputery PC uzupełniają dynamicznie swoje pamięci podręczne ARP oraz tablice adresów
MAC.

W sieci składającej się z jedynie kilku komputerów, proces ten wydaje się być prosty. Jakie potencjalne

trudności mogłyby się pojawić w większych sieciach?

_______________________________________________________________________________________

Tabela Interfejsów rutera

Interfejsy rutera

Model rutera

Interfejs Ethernet #1

Interfejs Ethernet #2

Interfejs Serial #1

Interfejs Serial #2

1800

Fast Ethernet 0/0
(F0/0)

Fast Ethernet 0/1
(F0/1)

Serial 0/0/0 (S0/0/0)

Serial 0/0/1 (S0/0/1)

1900

Gigabit Ethernet 0/0
(G0/0)

Gigabit Ethernet 0/1
(G0/1)

Serial 0/0/0 (S0/0/0)

Serial 0/0/1 (S0/0/1)

2801

Fast Ethernet 0/0
(F0/0)

Fast Ethernet 0/1
(F0/1)

Serial 0/1/0 (S0/1/0)

Serial 0/1/1 (S0/1/1)

2811

Fast Ethernet 0/0
(F0/0)

Fast Ethernet 0/1
(F0/1)

Serial 0/0/0 (S0/0/0)

Serial 0/0/1 (S0/0/1)

2900

Gigabit Ethernet 0/0
(G0/0)

Gigabit Ethernet 0/1
(G0/1)

Serial 0/0/0 (S0/0/0)

Serial 0/0/1 (S0/0/1)

Uwaga

: Aby dowiedzieć się jak ruter jest skonfigurowany należy spojrzeć na jego interfejsy i zidentyfikować typ

urządzenia oraz liczbę jego interfejsów. Nie ma możliwości wypisania wszystkich kombinacji i konfiguracji dla
wszystkich ruterów. Powyższa tabela zawiera identyfikatory dla możliwych kombinacji interfejsów szeregowych
Et

hernetowych w urządzeniu. Tabela nie uwzględnia żadnych innych rodzajów interfejsów, pomimo że podane

urządzenia mogą takie posiadać np. interfejs ISDN BRI. Opis w nawiasie (przy nazwie interfejsu) to dopuszczalny
w systemie IOS akronim, który można użyć przy wpisywaniu komend.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
5 3 1 10 Lab Using IOS CLI with Switch MAC?dress Tables
5 2 1 8 Lab Observing ARP with the Windows CLI, IOS CLI, and Wireshark
5 1 4 3 Lab Uzycie Wireshark do analizy ram (2)
Instr obslugi stan lab do badania cyfr reg nap RNT 4 opt
3 3 3 4 Lab Użycie Wireshark do obserwacji ruchu w sieci
5 2 1 8 Lab Observing ARP with the Windows CLI, IOS CLI, and Wireshark
Instr obslugi stan lab do badania cyfr reg nap RNT 4 opt
UŻYCIE BADANIA FIZYKALNEGO DO BADANIA PACJENTA NIEPRZYTOMNEGO
rozdział 10 Tożsamość indywidualna i zbiorowa, Wstęp do filozofii współczesnej A.Nogal
narzędzia do badania, Funder Riverside Qsort
CELE POBIERANIA TREŚCI DWUNASTNICZEJ DO BADANIA, pielęgniarstwo, PODSTAWY PIELEGNIARSTWA!, zgłębniko
Test do badania techniki czytania głośnego, TP, czytanie - ciche, głośne, ze zrozumieniem
02 lab cd kinematyka obrab do s Nieznany
10 - Kod ramki - szablon, KODY DO RAMEK NA POZDROWIENIA
etr2 lab odpowiedzi na pytania do laborek z tranzystora bipolarnego, Mechatronika, 2 Rok
09 10 Lab Sens
07 lab hałas i osłony mater do sprawozd

więcej podobnych podstron