Маршрутизатор R1 обрабатывает фрейм и пакет, как показано цифрами на рисунке в соответствии с процессом из пяти этапов.
1. Маршрутизатор R1 отмечает, что полученный фрейм Ethernet прошел проверку FCS и что получатель Ethernet имеет МАС-адрес маршрутизатора R1, поэтому маршрутизатору R1 предстоит обрабатывать фрейм.
2. Маршрутизатор Rl извлекает пакет IP из заголовка и концевика фрейма Ethernet.
3. Маршрутизатор Rl ищет IP-адрес получателя пакета IP в таблице маршрутизации IP.
4. Маршрутизатор Rl инкапсулирует пакет IP в новый фрейм канала связи (в данном случае в заголовок и концевик протокола HDLC).
5. Маршрутизатор Rl передает пакет IP в новом фрейме HDLC через последовательный канал связи справа.
ВНИМАНИЕ!
Также вам может показаться, что такая тема как http://noveg.ru/akb/csb.html никак не связана и даже не тематична. Хотя, может быть и связана. В любом случае зайдите сюда. На этом сайте можно узнать много интересного на тему csb. Это очень важная для многих людей тема. Спасибо за эту информацию.
В этой главе пакет IP, инкапсулируемый во фрейме канального уровня, приведен на нескольких рисунках. На этих рисунках зачастую показан как заголовок канала связи, так и концевик с пакетом IP всередине. Все пакеты IP включают заголовок и инкапсулируемые в них данные.
Пример маршрутизации IP
Далее рассматриваются этапы маршрутизации через несколько устройств. В данном случае хост А (172.16.1.9) посылает пакет хосту В (172.16.2.9), используя логику маршрутизации хоста. Затем маршрутизатор Rl перенаправляет пакет согласно логике из пяти этапов.
приведена типичная схема IP-адресации для сети IPv4 с типичными сокращениями адресов. Если отображать полные IP-адреса для каждого интерфейса маршрутизатора, схема окажется слишком загроможденной. По возможности на рисунках обычно указывают подсеть, затем последний (или два) октет IP- адресов, — этого вполне достаточно для идентификации IP-адреса без излишеств. Предположим, например, что хост использует IP-адрес 172.16.1.9 из подсети 172.16.1.0/24 (в которой все адреса начинаются с 172.16.1), поэтому около пиктограммы хоста А изображена цифра “.9”. Вот другой пример: маршрутизатор Rl использует адрес 172.16.1.1 на своем интерфейсе LAN, адрес 172.16.4.1 на последовательном интерфейсе и адрес 172.16.5.1 на еще одном последовательном интерфейсе.
Теперь рассмотрим пример с хостом А (172.16.1.9), посылающим пакет хосту В (172.16.2.9).
Хост перенаправляет пакет IP на стандартный маршрутизатор (шлюз)
В этом примере хост А использует некое приложение, передающее данные хосту В (172.16.2.9). После формирования хостом А пакета IP в памяти логика хоста А СВОДИТСЯ к следующему.
Мой 1 Р-адрес/маска — 172.16.1.9/24, следовательно, моя локальная подсеть содержит номера 172.16.1.0-172.16.1.255 (включая идентификаторы и широковещательные адреса подсети).
Адрес получателя, 172.16.2.9, явно находится не в моей локальной подсети.
пакет на мой стандартный ШШЗ по адресу 172.16.1. 1.
Чтобы послать пакет, инкапсулирую его во фрейме Ethernet. МАС-адрес получателя будет принадлежать интерфейсу GO/O маршрутизатора Rl (стандартный 1ШШЗ хоста А).
Эти концепции представлены
Р-адрес и МАС-адрес получателя во фрейме и пакете, посланном хостом А в данном случае.
Опубликовал katy
October 23 2015 08:23:32 ·
0 Комментариев ·
2213 Прочтений ·
• Не нашли ответ на свой вопрос? Тогда задайте вопрос в комментариях или на форуме! •
Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.
Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.
Нет данных для оценки.
Гость
Вы не зарегистрированны? Нажмите здесь для регистрации.