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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

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