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第六天、上午:
模块6:
访问控制列表;
模块7:
NAT技术--网络地址转换
第七天、上午:
模块8:
IPv6技术;
模块9:
无线局域网配置
第八天、上午:
模块10:
串行点对点连接技术、模块11:
帧中继连接技术;
其他:
CCNA640-802考试
2、网络操作和管理(NetworkOperatingandManaging)
数据包传递过程
常用命令
Sniffer基本操作
一层设备:
物理介质和编码。
示例:
以太网、串行接口、中继器、网卡的物理接口
二层设备:
接口、物理介质示例:
网卡、桥接设备、交换机终端设备的MAC地址分配
三层设备及功能:
网络层提供连接和两个主机系统之间的路径选择。
在主机上,对于网络操作系统它是数据链路层和上层之间的路径。
在路由器上,它是整个网络的实际路径。
三层寻址:
每个网络操作系统都有自己的三层地址格式;
OSI使用NSAP;
TCP/IP使用IP。
ARP功能ARP表
主机与主机的包传递:
应用层说:
网络你能为我建立可靠的连接到192.168.3.2吗
传输层说:
我使用TCP协议,TCP建立一个会话到192.168.3.2
TCP协议说:
IP发送这个TCP的SYN到192.168.3.2。
SYN是TCP/IP建立连接时使用的握手信号
IP说:
第二层请你发送这个包到192.168.3.2
二层说:
ARP,你有到192.168.3.2的映射吗?
ARP说:
192.168.3.2在我的ARP表里吗?
没有,我猜第2层将不得不把包放在缓冲区,直到我获得一个ARP。
首先是ARP请求,我是带着MAC的192.168.3.1,你是192.168.3.2吗?
第2层使用自己MAC地址作为源MAC地址并使用广播的方式作为目标MAC地址发送出去
对方二层说:
刚收到一个MAC广播帧,因此我会对它进行处理。
这个协议ID显示它属于ARP,让我带上二层标头并将其发送给ARP。
ARP,这儿有你的帧。
对方APR说:
我刚从192.168.3.1获得一个ARP请求,让我把它的IP和MAC地址加到我的ARP表里,现在我能响应它了。
ARP回复会说我是带着MAC地址的192.168.3.2。
第二层,发送这个使用我们的MAC地址作为源地址,并且使用对方MAC地址作为目标地址。
我刚得到一个以我的MAC地址作为源地址的帧,因此我将处理它。
协议ID显示它属于ARP。
让我带上二层的标头发给ARP。
ARP这有你的帧。
我刚从192.168.3.2得到一个ARP答复,让我把它的IP和MAC地址加入到我的ARP表里。
二层,我有192.168.3.2的MAC地址了。
我现在可以发送放在缓冲区里的包了。
我需要向我收到的TCPSYN发送SYNACK。
我必须让上面几层知道我完成了SYNACK会话建立。
四层说:
应用层,我有你需要的会话设置。
好的,我开始给你发送数据。
对方说:
我需要发送ACK对于我收到的数据。
常用网络命令实验说明
1.IP地址与以太网卡硬件地址查看命令:
ipconfig
功能:
查看IP地址、子网掩码、默认网关、DNS、以太网卡硬件地址等网络配置参数
运行环境:
DOS方式
常用参数说明:
使用举例:
▪Ipconfig:
查看IP地址、子网掩码、默认网关
▪ipconfig/all:
查看全部
▪ipconfig/release:
释放IP设置
▪ipconfig/?
:
查看帮助信息,有关ipconfig的所有参数
▪
2.网络连接测试命令:
ping
验证与远程计算机的连接。
-a-t-r
▪Ping计算机名pingwangluo01:
可以获得其IP地址
▪PingIP地址ping172.16.22.28
▪Ping域名ping
Ping–a172.16.22.122:
返回局域网内计算机名(远程计算机不一定返回计算机名)
Ping–t172.16.22.122:
不断的向目标主机发送数据包,直到按下Ctrl+C才停止发送
3.地址解析命令:
ARP
显示和修改“地址解析协议”(ARP)所使用的到以太网的IP或令牌环物理地址翻译表。
-a-d-s
▪Arp:
显示Arp命令的所有参数
▪Arp–a:
显示本机Arp中的地址映射表
▪Arp–s:
▪Ping172.16.22.28
▪Arp–a172.16.22.28:
获得目标主机的MAC地址
4.显示协议及其端口信息和网络连接:
Netstat
显示协议统计和当前的TCP/IP网络连接。
netstat[-a][-e][-n][-s][-pprotocol][-r][interval]
-a:
显示所有连接和侦听端口。
服务器连接通常不显示。
-e:
显示以太网统计。
该参数可以与-s选项结合使用。
-n:
以数字格式显示地址和端口号(而不是尝试查找名称)。
-s:
显示每个协议的统计。
默认情况下,显示TCP、UDP、ICMP和IP的统计。
-p选项可以用来指定默认的子集。
-pprotocol:
显示由protocol指定的协议的连接;
protocol可以是tcp或udp。
如果与-s选项一同使用显示每个协议的统计,protocol可以是tcp、udp、icmp或ip。
-r:
显示路由表的内容。
5.控制网络路由表:
Route
控制网络路由表。
route[-f][-p][command[destination][masksubnetmask][gateway][metriccostmetric]]
若要显示IP路由表的全部内容,请键入:
routeprint
-f清除所有网关入口的路由表。
-p与add命令一起使用时使路由具有永久性。
Command指定您想运行的命令(Add/Change/Delete/Print)。
Destination指定该路由的网络目标。
maskNetmask指定与网络目标相关的网络掩码(也被称作子网掩码)。
Gateway指定网络目标定义的地址集和子网掩码可以到达的前进或下一跃点IP地址。
metricMetric为路由指定一个整数成本值标(从1至9999),当在路由表(与转发的数据包目标地址最匹配)的多个路由中进行选择时可以使用。
ifInterface为可以访问目标的接口指定接口索引。
若要获得一个接口列表和它们相应的接口索引,使用routeprint命令的显示功能。
可以使用十进制或十六进制值进行接口索引。
/?
在命令提示符处显示帮助。
6.Tracert:
该诊断实用程序将包含不同生存时间(TTL)值的Internet控制消息协议(ICMP)回显数据包发送到目标,以决定到达目标采用的路由。
要在转发数据包上的TTL之前至少递减1,必需路径上的每个路由器,所以TTL是有效的跃点计数。
数据包上的TTL到达0时,路由器应该将“ICMP已超时”的消息发送回源系统。
Tracert先发送TTL为1的回显数据包,并在随后的每次发送过程将TTL递增1,直到目标响应或TTL达到最大值,从而确定路由。
路由通过检查中级路由器发送回的“ICMP已超时”的消息来确定路由。
选项
描述
-d
指定不将
IP
地址解析到主机名称。
-h
maximum_hops
指定跃点数以跟踪到称为
target_name
的主机的路由。
-j
host-list
指定
Tracert
实用程序数据包所采用路径中的路由器接口列表。
-w
timeout
等待
为每次回复所指定的毫秒数。
目标主机的名称或
地址。
3、网络基础介绍(NetworkFoundationIntroduction)
OSI参考模型
a)计算机网络概念
b)OSI参考模型
TCP/IP
IPAddress
计算机网络概念
局域网概念:
计算机:
个人电脑、服务器;
互连设备:
Nic(网卡)、媒介
网络设备:
集线器、交换机、路由器
协议:
以太网、IP、ARP、DHCP
资源共享功能和好处:
数据和应用程序、资源、网络存储、备份设备
网络用户应用程序:
电子邮件(Outlook、POP3、雅虎,等等)
Web浏览器(IE、Firefox,等等)
即时消息(IM雅虎、微软信使,等等)
协作(白板、Netmeeting、WebEx,等等)
数据库(文件服务器)
网络的特征:
速度、成本、安全性、可用性、可扩展性、可靠性、拓扑
互联网连接方式:
数字用户线路DSL、Cable有线电视电缆、串行接口Serial
网络:
分层概念
OSI是OpenSystemInterconnect的缩写,意为开放式系统互联。
国际标准组织(国际标准化组织)制定了OSI模型。
这个模型把网络通信的工作分为7层,分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
MACAddressComponents(MAC地址组件)
CommunicatingWithintheLAN(局域网内部通讯):
UnicastBroadcastMulticast单播、广播、组播
CSMA/CD(CarrierSenseMultipleAccess/CollisionDetect)即载波监听多路访问/冲突检测方法在以太网中,所有的节点共享传输介质。
如何保证传输介质有序、高效地为许多节点提供传输服务,就是以太网的介质访问控制协议要解决的问题。
TCP:
TransmissionControlProtocol传输控制协议TCP是一种面向连接(连接导向)的、可靠的、基于字节流的运输层(Transportlayer)通信协议,由IETF的RFC793说明(specified)。
在简化的计算机网络OSI模型中,它完成第四层传输层所指定的功能,UDP是同一层内另一个重要的传输协议。
UDP:
UDP是UserDatagramProtocol的简称,中文名是用户数据包协议,是OSI参考模型中一种无连接的传输层协议,提供面向事务的简单不可靠信息传送服务。
它是IETFRFC768是UDP的正式规范。
UDP协议基本上