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No começo = HUB (repetidor)
Fase de "aprendizagem":
cada quadro que é recebido é
analisado e é criada a tabela
de [ MAC | Porta ]
MAC origem = A
MAC destino= B
MAC origem = A
MAC destino= B
MAC | Porta
A 1
Não sabe onde está B →
repete para todas as portas
MAC | Porta
A 1
B responde → switch aprende
MAC | Porta
A 1
B 3
Após algum tempo, o switch
aprende todas as entradas
MAC | porta
MAC | Porta
A 1
B 3
C 5
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Uma porta pode ter múltiplos
MAC associados
MAC | Porta
A 1
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R 8
MAC | Porta
A,B,R 1
C 4
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MAC | Porta
A,B,C 1
D,E,R 2
→
→
→
→
A estação 192.168.1.3 deseja
enviar um pacote para a
estação 192.168.2.2
etapa 1:
análise da tabela de roteamento:
127.0.0.0/8 via loopback
192.168.1.0/24 via if0
0.0.0.0/0 via 192.168.1.1 ← destino 192.168.2.2
conclusão: enviar para o roteador
MAC OMAC D IP D IP O ...
??? A2:A2:A2... 192.168.2.2 192.168.1.1 ...
Qual o MAC do roteador?
ARP CACHE
192.168.1.1 = ??:??:??:??:??:??
MAC O ARPMAC D
A2:A2:A2:. Quem é 192.168.1.1? responda p/
192.168.1.3
FF:FF:FF:..
ARP Request
broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF)
todas as estações recebem
ARP CACHE
192.168.1.1 = ??:??:??:??:??:??
O roteador adiciona na ARP Cache a
entrada da estação que requisitou o MAC
ARP CACHE
192.168.1.3 = A2:A2:A2:A2:A2:A2
MAC O ARPMAC D
A2:A2:A2:. Quem é 192.168.1.1? responda p/
192.168.1.3
FF:FF:FF:..
Estações que não possuem o IP
requisitado, ignoram a mensagem
ARP CACHE
192.168.1.1 = ??:??:??:??:??:??
MAC O ARPMAC D
12:12:12:. 192.168.1.1 = 12:12:12:12:12:12A2:A2:A2:.
ARP Reply
direcionado para a estação
que requisitou
ARP CACHE
192.168.1.1 = ??:??:??:??:??:??
ARP CACHE
192.168.1.3 = A2:A2:A2:A2:A2:A2
MAC O ARPMAC D
12:12:12:. 192.168.1.1 = 12:12:12:12:12:12A2:A2:A2:.
A estação atualiza sua
ARP CACHE
ARP CACHE
192.168.1.1 = 12:12:12:12:12:12
ARP CACHE
192.168.1.3 = A2:A2:A2:A2:A2:A2
E completa o MAC destino no
quadro
ARP CACHE
192.168.1.1 = 12:12:12:12:12:12
ARP CACHE
192.168.1.3 = A2:A2:A2:A2:A2:A2
MAC OMAC D IP D IP O ...
12:12:12:... A2:A2:A2... 192.168.2.2 192.168.1.1 ...
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ARP CACHE
192.168.1.1 = 12:12:12:12:12:12
ARP CACHE
192.168.1.3 = A2:A2:A2:A2:A2:A2
MAC OMAC D IP D IP O ...
12:12:12:... A2:A2:A2... 192.168.2.2 192.168.1.1 ...
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ARP CACHE
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ARP CACHE
192.168.2.1 = 22:22:22:22:22:22A ARP Cache mantém as entradas enquanto
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3 - quadro
→
→
→
→
→
→
Portas TAGGED para VLAN 1 e VLAN 2
mantém as marcações entre switchs
roteador
roteador
● 4 VLANs: 1, 2, 3 e 4
● 3 Switchs
VLAN 1: estações no switch 1 e 2
VLAN 2: estações no switch 1 e 2
VLAN 3: estações no switch 2
VLAN 4: estações no switch core
roteador
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4 - Redes de Computadores - arp-vlan-equips

  • 1.
  • 2. Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional. Para ver uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.
  • 3. Redes de Computadores (impresso) Redes de Computadores (e-book) Redes de Computadores II (impresso) Redes de Computadores II (e-book) Redes de Computadores III (impresso) Redes de Computadores III (e-book)
  • 4.
  • 7. No começo = HUB (repetidor)
  • 8. Fase de "aprendizagem": cada quadro que é recebido é analisado e é criada a tabela de [ MAC | Porta ]
  • 9. MAC origem = A MAC destino= B
  • 10. MAC origem = A MAC destino= B MAC | Porta A 1
  • 11. Não sabe onde está B → repete para todas as portas MAC | Porta A 1
  • 12. B responde → switch aprende MAC | Porta A 1 B 3
  • 13. Após algum tempo, o switch aprende todas as entradas MAC | porta MAC | Porta A 1 B 3 C 5 R 8
  • 14. Uma porta pode ter múltiplos MAC associados MAC | Porta A 1 B 3 C,D 5 R 8 MAC | Porta A,B,R 1 C 4 D 7
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22. A estação 192.168.1.3 deseja enviar um pacote para a estação 192.168.2.2
  • 23. etapa 1: análise da tabela de roteamento: 127.0.0.0/8 via loopback 192.168.1.0/24 via if0 0.0.0.0/0 via 192.168.1.1 ← destino 192.168.2.2 conclusão: enviar para o roteador
  • 24. MAC OMAC D IP D IP O ... ??? A2:A2:A2... 192.168.2.2 192.168.1.1 ... Qual o MAC do roteador? ARP CACHE 192.168.1.1 = ??:??:??:??:??:??
  • 25. MAC O ARPMAC D A2:A2:A2:. Quem é 192.168.1.1? responda p/ 192.168.1.3 FF:FF:FF:.. ARP Request broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) todas as estações recebem ARP CACHE 192.168.1.1 = ??:??:??:??:??:??
  • 26. O roteador adiciona na ARP Cache a entrada da estação que requisitou o MAC ARP CACHE 192.168.1.3 = A2:A2:A2:A2:A2:A2 MAC O ARPMAC D A2:A2:A2:. Quem é 192.168.1.1? responda p/ 192.168.1.3 FF:FF:FF:.. Estações que não possuem o IP requisitado, ignoram a mensagem ARP CACHE 192.168.1.1 = ??:??:??:??:??:??
  • 27. MAC O ARPMAC D 12:12:12:. 192.168.1.1 = 12:12:12:12:12:12A2:A2:A2:. ARP Reply direcionado para a estação que requisitou ARP CACHE 192.168.1.1 = ??:??:??:??:??:?? ARP CACHE 192.168.1.3 = A2:A2:A2:A2:A2:A2
  • 28. MAC O ARPMAC D 12:12:12:. 192.168.1.1 = 12:12:12:12:12:12A2:A2:A2:. A estação atualiza sua ARP CACHE ARP CACHE 192.168.1.1 = 12:12:12:12:12:12 ARP CACHE 192.168.1.3 = A2:A2:A2:A2:A2:A2
  • 29. E completa o MAC destino no quadro ARP CACHE 192.168.1.1 = 12:12:12:12:12:12 ARP CACHE 192.168.1.3 = A2:A2:A2:A2:A2:A2 MAC OMAC D IP D IP O ... 12:12:12:... A2:A2:A2... 192.168.2.2 192.168.1.1 ...
  • 30. Roteador recebe o quadro ARP CACHE 192.168.1.1 = 12:12:12:12:12:12 ARP CACHE 192.168.1.3 = A2:A2:A2:A2:A2:A2 MAC OMAC D IP D IP O ... 12:12:12:... A2:A2:A2... 192.168.2.2 192.168.1.1 ...
  • 31. Layer 2 → Layer 3 ARP CACHE 192.168.1.1 = 12:12:12:12:12:12 ARP CACHE 192.168.1.3 = A2:A2:A2:A2:A2:A2 IP D IP O ... 192.168.2.2 192.168.1.1 ...
  • 32. Roteamento: 127.0.0.0/8 via loopback 192.168.1.0/24 via if0 192.168.2.0/24 via if2 200.132.53.8/30 via if3 0.0.0.0/0 via 200.132.53.9 ARP CACHE 192.168.1.1 = 12:12:12:12:12:12 ARP CACHE 192.168.1.3 = A2:A2:A2:A2:A2:A2 IP D IP O ... 192.168.2.2 192.168.1.1 ...
  • 33. qual o MAC da estação 192.168.2.2? ARP CACHE 192.168.1.1 = 12:12:12:12:12:12 ARP CACHE 192.168.1.3 = A2:A2:A2:A2:A2:A2 192.168.2.2 = ??:??:??:??:??:?? IP D IP O ... 192.168.2.2 192.168.1.1 ...
  • 34. ARP CACHE 192.168.1.1 = 12:12:12:12:12:12 ARP CACHE 192.168.1.3 = A2:A2:A2:A2:A2:A2 192.168.2.2 = ??:??:??:??:??:?? IP D IP O ... 192.168.2.2 192.168.1.1 ... MAC O ARPMAC D 22:22:22:.FF:FF:FF:.. Quem é 192.168.2.2? responda p/ 192.168.2.1
  • 35. ARP CACHE 192.168.1.1 = 12:12:12:12:12:12 ARP CACHE 192.168.1.3 = A2:A2:A2:A2:A2:A2 192.168.2.2 = ??:??:??:??:??:?? IP D IP O ... 192.168.2.2 192.168.1.1 ... MAC O ARPMAC D C2:C2:C2:.22:22:22:... 192.168.2.2 = C2:C2:C2:C2:C2:C2 ARP CACHE 192.168.2.1 = 22:22:22:22:22:22
  • 36. ARP CACHE 192.168.1.1 = 12:12:12:12:12:12 ARP CACHE 192.168.1.3 = A2:A2:A2:A2:A2:A2 192.168.2.2 = C2:C2:C2:C2:C2:C2 ARP CACHE 192.168.2.1 = 22:22:22:22:22:22 MAC OMAC D IP D IP O ... C2:C2:C2:. 22:22:22... 192.168.2.2 192.168.1.1 ...
  • 37. ARP CACHE 192.168.1.1 = 12:12:12:12:12:12 ARP CACHE 192.168.1.3 = A2:A2:A2:A2:A2:A2 192.168.2.2 = C2:C2:C2:C2:C2:C2 ARP CACHE 192.168.2.1 = 22:22:22:22:22:22A ARP Cache mantém as entradas enquanto houver comunicação com os destinos Após aprox. 4 minutos de inatividade a entrada é removia da ARP Cache → repetir o processo
  • 38. 1 - arp request Destino = 192.168.1.2 127.0.0.0/8 via loopback 192.168.1.0/24 via if0 0.0.0.0/0 via 192.168.1.1 Comunicação com estação do mesmo enlace → mesmo processo ! 2 - arp reply 3 - quadro
  • 39.
  • 40.
  • 41.
  • 44. Portas TAGGED para VLAN 1 e VLAN 2 mantém as marcações entre switchs
  • 45.
  • 47. roteador ● 4 VLANs: 1, 2, 3 e 4 ● 3 Switchs VLAN 1: estações no switch 1 e 2 VLAN 2: estações no switch 1 e 2 VLAN 3: estações no switch 2 VLAN 4: estações no switch core
  • 48. roteador Roteador suporta 802.1Q Todas as VLANs devem possuir acesso ao roteador (caminho TAGGED!) Todas as portas de cliente → UNTAGGED
  • 49. switch core: porta 22 → tagged para VLAN 1 e 2 conectada ao switch 2 roteador switch 2: porta 24 → tagged para VLAN 1 e 2 conectada ao switch core
  • 50. switch core: porta 23 → tagged para VLAN 1,2 e 3 conectada ao switch 1 roteador switch 1: porta 24 → tagged para VLAN 1, 2 e 3 conectada ao switch core
  • 51. switch core: porta 24 → tagged para VLAN 1,2,3 e 4 conectada ao roteador roteador