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1台のルータと2台のコンピュータを備えた静的なネットワークがあれば、 2番目のルータを追加する必要があります。あなたは中央のセグメントにコンピュータを置いていません。電話会社からプライベートリンクまたは仮想回線をリースする場合、またはネットワーク上の内部バックボーン接続を経由してルーティングする場合、この典型的な構成に遭遇します。
この場合、( Computer1 と Computer2 を含む)ネットワークを1つのルータに直接接続することはありません。むしろ、1つのセグメントはネットワーク上の各ルータに直接接続されています。ローカルルータをデフォルトゲートウェイとして使用するように通常は各コンピュータを設定するので、このシナリオではこれが想定されています。
<! - 1 - >ping などのコマンドを発行して、IPアドレスが192.15.5.10のリモートコンピュータへの接続をテストすると、コンピュータは論理AND処理を実行しますサブネットマスクを使用して、IPアドレスとリモートIPアドレスを確認します。この場合、AND処理は宛先アドレスをリモートアドレスとして識別する。
アドレスがリモートのすべての場合において、コンピュータはそのローカルルーティングテーブルを調べる。この場合、デフォルトルートとデフォルトゲートウェイへのルート以外のローカルルーティングテーブルには何もありません。近くにルートがないため、コンピュータはデフォルトゲートウェイ経由で「すべてキャッチ」ルートを使用します。
ping コマンドが実行されると、結果は次のようになります。エラーは、宛先ホストが使用できないことが原因です。または、192.268.1.1のルータが宛先ネットワークセグメントに到達する方法を知らないため、宛先ネットワーク全体が利用できないことがあります。 Ping 192. 168. 5. 10 ping 192. 168. 5. 10と32バイトのデータ:192.168.1.1からの返信:宛先ホストに到達できません。 192.168.1.1:宛先ホストに到達できません。 192.168.1.1:宛先ホストに到達できません。 192.168.1.1:宛先ホストに到達できません。パケット数:送信済み= 4、受信済み= 0、損失= 4(100%損失)、概算ラウンドトリップ時間(ミリ秒単位):最小= 0ms、最大= 1ms、平均= 0ms
次のコードは2つのことを行います。まず、ルータ上でルーティングすることができます。これは、2セグメントネットワーク上でルーティングする場合でも必要です(これはデフォルト設定ではなく、複数のインターフェイスがある場合にルータにルーティングするように指示する必要があります)。次に、192. 168. 5. 0ネットワークセグメントへのルートを追加します(図4-2を参照)。
<! - 3 - >
Router1> enableパスワード:Router1#configure terminal設定コマンドを1行に1つ入力します。 CNTL / Zで終了します。 Router1(config)#ip routing Router(config)#exitを使用すると、ルータ1(config)#ipルーティングが192.168.1.0.0 255.255.255.0.1 192.168.2.3になります。 > ping
コマンドを実行すると、リモートコンピュータの192.268.5.10に若干異なるエラーが表示されます。次のエラーにはいくつかの原因があります。 Request timed out エラーは、ルータが宛先にデータを取得する方法を知っていることを意味します(そうでなければ、 ping の以前の使用による宛先エラーがあります)。彼らは彼らがそう思う。 C:> ping 192. 168. 5. 10 ping 192. 168. 5. 10と32バイトのデータ:要求がタイムアウトしました。リクエストはタイムアウトしました。リクエストはタイムアウトしました。リクエストはタイムアウトしました。パケット数:送信済み= 4、受信済み= 0、損失= 4(100%損失)、概算ラウンドトリップ時間(ミリ秒単位):最小= 0ms、最大= 1ms、平均= 0ms ルーティングテーブルに問題がある場合、設定したはずのスタティックルートではなくデフォルトゲートウェイを使用しているルータの場合は、ルーターがデータを宛先にルーティングできると考えているため前述のエラーが発生する可能性があります。 宛先ネットワークへのルートが正しくても、逆パスのルーターが正しく構成されていない場合は、このエラーが表示されることがあります。
traceroute
コマンドは、エラーの性質についてもう少し詳しく知ることができます。次の例では、Windowsのバージョン
traceroute ( tracert )は、 -h 4 オプションを使用して4つのホップだけを追跡し、コマンド。 D:utils> tracert -h 4 192. 168. 5. 10 192. 168. 3. 1までの最大30ホップにわたるトレース1 1 このコードは、コンピュータのルーティングテーブルあなたのローカルルータにデータを渡したことを確認してください。あなたのルータはそこからどこへ行くべきか知っていますか?あなたはまだ確信が持てません。ルータに接続してルートを確認すると、 ping
を使用して宛先ルータをテストし、traceroute を使用して宛先アドレスをテストすることができます Router1> enable Password:Router1#show ip route static S 192.1.5 192/3/2を経由して[1/0] 192.13.2 Router1#ping 192.168.3 2エスケープシーケンスを入力して中止します。 5,100バイトのICMP Echosを192.268.3.2に送信すると、タイムアウトは2秒です。 ! ! ! !成功率は100%(5/5)、往復分/平均/最大= 1/1 / 4msです。Router1#traceroute 192. 168. 5. 10中止するエスケープシーケンスを入力します。 192. 168. 5. 10 1 1922. 168. 3 2 0 msec 0 msec 4 msec 2 192. 168. 5. 10 0 msec 4 msec 0 msec これらのコマンドを使用している場合は、私の場合 Router1
では返信を受け取ることができますが、Router1 の背後にある Computer1 から返信を受け取ることはできません。コマンドは Router1 から機能するので、 Router1 には適切なルートがあることを確かめることができます。 Computer1 と
Router1 に使用された送信元アドレスの違いについて考えてみましょう。 Router2 および Computer2 に対して、 Computer1 のソースアドレスは192.168.1.10であり、 Router1 は192である。 Router2 は192に到達する方法を知っているので、ソースアドレスは違いです。168. 3. 1しかし、192に到達する方法は分かりません。168. 1. 10. < その結果、 Computer1 から Computer2 に通信することはできませんが、本当の理由は何ですか?実行されたテストでは、192. 168. 5. 0/24ネットワークへのルートなので、問題は戻り値です。
Computer1 のアドレスをテストするために Computer2 に
ping コマンドを使用すると、エクササイズが開始されました。結果は Destination net unreachable または Destination host unreachable のいずれかになります。解決策は、そのデータが正しいルートを取得して Computer1 に戻って、IPルーティングが有効になっていることを確認して、次の図のようなネットワークが得られるようにすることです。 最後のテストが正常に完了したため、 ip routing コマンドはグローバルコンフィギュレーションモードで実行されていることを確認しています。 Router2> enable Password:Router2#configure terminal設定コマンドを1行に1つ入力します。 CNTL / Zで終了します。ルータ2(config)#ipルーティング#192.168.1.0 255 255 255. 0 1922. 168. 3. 1 Router2(config)#exit これで接続をテストするために、
ping コマンドの最初の使用に戻って、最初に何が行われたかをテストします。結果は今成功しています。これで、192. 168. 5. 0/24ネットワークとの間で有効なルートが確立されました。 Ping 192. 168. 5. 10 Pinging 192. 168. 5. 10と32バイトのデータ:192からの返答168. 5. 10:バイト= 32時間= 1ms TTL = 253 192からの返信。168. 5. 10:bytes = 32 time <1ms>
tracertをもう一度調べると、成功! tracert -h 4 192. 168. 5. 10最大4ホップにわたって192. 168. 5. 10へのトレース・ルーティング1 1 999現在、ルーティングは小規模ネットワーク用にセットアップされている。 ネットワークが成長するにつれて、より多くの経路を構成し、維持する必要がより複雑になります。