From 1bd7b211d8e25237034dbc8ed869f8b54ec5ab9b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: xf0r3m Date: Thu, 5 Sep 2024 18:18:51 +0200 Subject: [PATCH] =?utf8?q?Zako=C5=84czenie=20redagowania=20rozdzia=C5=82u?= =?utf8?q?=208,=20modu=C5=82u=202,=20Cisco=20CCNA.?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=utf8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- articles/terminallog/Cisco_-_CCNA.html | 34 +++++++++++++------------- 1 file changed, 17 insertions(+), 17 deletions(-) diff --git a/articles/terminallog/Cisco_-_CCNA.html b/articles/terminallog/Cisco_-_CCNA.html index 9504ad5..a9de10a 100755 --- a/articles/terminallog/Cisco_-_CCNA.html +++ b/articles/terminallog/Cisco_-_CCNA.html @@ -8109,13 +8109,13 @@ Vlan1 192.168.10.4 YES DHCP up up

Podobnie do IPv4, mamy możliwość zarówno statycznej jak i dynamicznej konfiguracji interfejsów sieciowych dla IPv6. Przy czym, znając budowę - adresów IPv6, nie wiadomo czy ktoś będzie to robić ręcznie. A w + adresów IPv6, nie wiadomo czy ktoś będzie chciał to robić ręcznie. A w przypadku konfiguracji dynamicznej mamy do wykorzystania trzy metody.

Omówimy sobie pokolei te metody, a następnie zabierzemy się @@ -8139,7 +8139,7 @@ Vlan1 192.168.10.4 YES DHCP up up w Internecie, natomiast adresy LLA, ograniczają się do jednej domeny rozgłoszeniowej. Każdy komputer posiada dwa adresy przypisane do swojego interfejsu. Przez co każdy komputer może być w prosty sposób - osiągalny z poziomu Internetu. Każdy komputer ma również zapisane + osiągalny z poziomu Internetu. Urządzenia mają również zapisane adresy typu multicast - ff02::1 - adres wszystkich hostów obsługujących IPv6 oraz ff02::2 - adres wszystkich routerów z routingiem IPv6. Te adresy bedą mieć znaczenie przy dynamicznej @@ -8152,23 +8152,22 @@ Vlan1 192.168.10.4 YES DHCP up up Protokół IPv6, znacznie bardziej angażuje protokół ICMP w wersji 6 do pracy niż miało to miejsce w przypadku IPv4 i ICMPv4. Założenie IPv6 jak i metody konfiguracji SLAAC było takie, że - gdzie w sieci musi być jakiś router. I jednym z jego zadań jest + gdzie w sieci musi być jakiś router, i jednym z jego zadań jest wysłanie co 200 sek komunikatu protokołu ICMPv6 zawierającego takie informacje jak:

Komunikat ten nosi nazwę Router Advertisement, w skrócie RA. Host po podłączeniu do sieci może wysłać inny komunikat ICMPv6 - Router Solicitation - - RS, który jest prośbą o wysłanie przez Router + RS, który jest prośbą o wysłanie przez router komunikatu RA. Komunikaty RS jako adres docelowy wykorzystują adres multicast grupy routerów.

@@ -8229,7 +8228,7 @@ Vlan1 192.168.10.4 YES DHCP up up SLAAC) następnie host wysła DHCPv6 SOLICIT w celu odnalezienia serwera DHCP (coś w rodzaju, DHCPDISCOVER) w odpowiedzi otrzymuje DHCPv6 ADVERTISE, z informacją że jest - serwera taki, a taki i obsługuje on protokoł DHCPv6. To wówczas + serwer taki, a taki i obsługuje on protokoł DHCPv6. To wówczas host wysła komunikat DHCPv6 INFORMATION-REQUEST już na adres serwera uzyskany z poprzeniego pakietu. W odpowiedzi uzyska komunikat DHCPv6 REPLY o treści odpowiedniej dla @@ -8259,8 +8258,8 @@ Vlan1 192.168.10.4 YES DHCP up up Ważną informacją obejmującą wszystkie metody dynamicznej konfiguracji IPv6 jest to, że hosty będą korzystać z adresu link-local routera (adresu źródłowego komunikatu RA) jako bramy domyślnej. - Nie będą korzystać ani z info zawartego w RA ani w odpowiedzi od - DHCP. + Nie będą korzystać z informacji przekazywanych nawet przez serwer + DHCPv6.

2.8.4. Konfiguracja DHCPv6 na Cisco IOS

@@ -8306,9 +8305,9 @@ Srv-DHCPv6(config-if)#ipv6 dhcp server IPV6-STATELESS

Pierwsze polecenie: ipv6 nd other-config-flag ustawia - flagę O w komunikach RA. Natomiast drugie polecenie: + flagę O w komunikatach RA. Natomiast drugie polecenie: ipv6 dhcp server IPV6-STATELESS - przypisuje pulę interfejsu. Teraz możemy skonfigurować klieckiego + przypisuje pulę interfejsu. Teraz możemy skonfigurować klienckiego PC-ta, aby pobrał konfigurację IPv6 z naszej infrastruktury.

@@ -8372,7 +8371,7 @@ GigabitEthernet0/0/1 is in client mode
         (show ipv6 interface brief) oraz
         sh ipv6 dhcp interface mogą nam
         posłużyć do sprawdzenia konfiguracji IPv6 interfejsów oraz konfiguracji
-        DHCPv6 interfejsu. W tym przypadku na podstawie wyjścia drugie
+        DHCPv6 interfejsu. W tym przypadku na podstawie wyjścia drugiego
         polecenia, może stwiedzić, że działa on w trybie bezstanowego serwera
         DHCPv6.
       

@@ -8405,10 +8404,10 @@ Srv2-DHCPv6(config-if)#no shutdown W materiałach występuje jeszcze jedno polecenie: ipv6 nd prefix default no-autoconfig jednak może być ono niedostępne w wersjach oprogramowania IOS - dostarczany wraz z Packet Tracer-em. + dostarczanych wraz z Packet Tracer-em.

- Natomast konfiguracja stanowego klienta wygląda w opisany poniżej + Natomiast konfiguracja stanowego klienta wygląda w opisany poniżej sposób.

@@ -8473,7 +8472,8 @@ DHCPv6 pool: IPV6-STATEFUL
       

binding, przedstawia listę klientów serwera DHCPv6. Natomiast pool, - pokazuje nam statystyki na temat przydzielonej do interfejsu puli. + pokazuje nam statystyki oraz opcje dodane do utworzynych na serwerze + pul adresowych.

Ostatnią konfiguracją będzie konfiguracja agenta przekazującego. -- 2.39.5