PROCESSO REQUISIÇÃO PROTOCOLO DHCP



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Transcrição:

PROCESSO REQUISIÇÃO PROTOCOLO DHCP Sequencia lógica resumida: cliente investiga a rede 1- o servidor se oferece 2- cliente requisita 3- servidor fornece Resumo: 1- Todo trafego da rede é gerenciado pelo Mac 2- O pc escuta a rede pra saber que esta fornecendo dhcp através do dchp offer 3- Feito isso ele requisita o DHCP 4- o servidor em si quando funciona como dhcp ele gerencia todas os mac e associa a um ip para que as requisições e atendimento sejam específicos 5- Isso faz que uma maquina ao ser desligada retorne a rede com o mesmo ip 6- Após a sua ligação as ofertas de ip tem validade que após isso se expirão e precisam de nova requisição 7- Esse trafego é comum de se perceber quando você lembra que certo switches de layer 2 não entendem ip e fazem sua comunicação sem difusão através de associações do MAC

1ª etapa Computador é ligado e faz a requisição de um endereço IP. At device : pc2 Source:pc2 Destination: 255. 255. 255. 255 1. O cliente DHCP constrói um pacote Discover e envia-lo para fora. 2. O dispositivo encapsula a PDU num segmento UDP. 3. O port não tem um endereço IP 4. A carga do pacote é um DHCP segmento UDP. O dispositivo define o endereço da fonte para o endereço de IP de zero. 5. O endereço IP de destino está na mesma sub-rede. O dispositivo define o próximo salto para o destino. 6. O endereço IP do próximo salto é um broadcast. O processo de ARP define o quadro do endereço MAC de destino para o endereço MAC de broadcast. 7. O dispositivo encapsula a PDU em um quadro Ethernet 8. FastEthernet envia o quadro. 2ª etapa Pacote é enviado para s Switch 1 - FastEthernet0 / 3 recebe o quadro. 2 - Envio de um quadro LACP / PAgP válido para o maior processo. 3 - O quadro de endereço MAC de origem não existe na tabela MAC do Switch. Switch adiciona uma entrada de novo MAC para a sua mesa. 4 - O quadro de endereço MAC de destino é transmitida. O interruptor processa o frame. 5 - A estrutura do endereço MAC de destino corresponde ao endereço da porta de recebimento MAC, o endereço de broadcast, ou um endereço de multicast. 6 - O dispositivo decapsulates a PDU da frame Ethernet. 7 - Este é um quadro de broadcast. O Switch envia o quadro para todas as portas na mesma VLAN, exceto a porta de recepção. 8 - FastEthernet0 / 1 envia o quadro. 9- FastEthernet0 / 2 envia o quadro. 10 - FastEthernet0 / 4 envia o quadro.

3ª etapa Todas as máquinas recebem a requisição, mas apenas uma entende, neste caso é o servidor que entende a mensagem de requisição. NOS COMPUTADORES ONDE O PACOTE ESTÁ MARCADO DE VERMELHO O PROCESSO É O SEGUINTE: ANALISANDO O CASO PARA O PC1 TERIAMOS A SEGUINTE SITUAÇÃO: 1 - FastEthernet recebe o quadro. 2 - O quadro do endereço MAC de destino corresponde ao endereço da porta de recebimento do MAC, o endereço de broadcast, ou um endereço de multicast 3 - O dispositivo decapsulates a PDU da frame Ethernet. 4 - A porta não tem um conjunto de endereços IP. O dispositivo descarta o pacote. NO CASO ONDE O PACOTE FOI ENVIADO PARA O SERVIDOR, TEREMOS A SEGUINTE SITUAÇÃO: CAMADA 7: CAMADA 6: 1 - O pacote é um pacote DHCP. O servidor DHCP processa. 2 - O servidor DHCP recebeu um pacote DHCP Discover. 3 - O servidor DHCP não tem uma ligação existente para este host. Parece até piscinas DHCP para um novo endereço IP. 4 - O servidor DHCP localiza o endereço IP disponível seguinte no conjunto.

CAMADA 5: CAMADA 4: CAMADA 3: CAMADA 2: CAMADA 1: 1 - O dispositivo decapsulates a PDU do segmento UDP. 1- O pacote do endereço IP de destino corresponde ao endereço IP do dispositivo ou o endereço de broadcast. O dispositivo de-encapsula o pacote. 1 - O quadro de destino endereço MAC corresponde ao endereço da porta de recebimento do MAC, o endereço de broadcast, ou um endereço de multicast. 2 - O dispositivo decapsulates a PDU da frame Ethernet 1 - FastEthernet recebe o quadro. 4ª Etapa - PROCESSO DE RESPOSTA ENVIO DE RESPOSTA PELO SERVIDOR 1 - FastEthernet0 / 4 recebe o quadro. 2 - Envio de um quadro LACP / PAgP válido para o maior processo. 3 - O quadro de endereço MAC de origem foi encontrado na tabela MAC do Switch. 4 - O quadro de endereço MAC de destino é transmitido. O interruptor processa o frame. 5 - A estrutura do endereço MAC de destino corresponde ao endereço da porta de recebimento MAC, o endereço de broadcast, ou um endereço de multicast. 6 - O dispositivo decapsulates a PDU do frame Ethernet. 1 - Este é um quadro de broadcast. O Switch envia o quadro para todas as portas na mesma VLAN, exceto a porta de recepção. 2 - FastEthernet0 / 1 envia o quadro. FastEthernet0 / 2 envia o quadro. FastEthernet0 / 3 envia o quadro.

NO PROCESSO DE RETORNO O PACOTE APÓS SER ENVIADO PARA A SWITCH, SERÁ REPASSADO PARA TODAS AS MÁQUINAS CONECTADOS A ELA. 1. FastEthernet recebe o quadro. 2. A moldura do endereço MAC de destino corresponde ao endereço da porta de recebimento do MAC, o endereço de broadcast, ou um endereço de multicast. 3. O dispositivo decapsulates a PDU da frame Ethernet. 4. O pacote do endereço IP de destino corresponde ao endereço IP do dispositivo ou o endereço de broadcast. O dispositivo de-encapsula o pacote. 5. O dispositivo decapsulates a PDU do segmento UDP. 6. O pacote é um pacote DHCP. O cliente DHCP processa. 7. O pacote DHCP não está destinado a este host. Ele descarta o pacote Da máquina que requisitou o IP receberá o seguinte pacote:

1. FastEthernet recebe o quadro. 2. A moldura do endereço MAC de destino corresponde ao endereço da porta de recebimento do MAC, o endereço de broadcast, ou um endereço de multicast. 3. O dispositivo decapsulates a PDU da frame Ethernet. 4. O pacote do endereço IP de destino corresponde ao endereço IP do dispositivo ou o endereço de broadcast. O dispositivo de-encapsula o pacote. 5. O dispositivo decapsulates a PDU do segmento UDP. 6. O pacote é um pacote DHCP. O cliente DHCP processa. 7. O cliente DHCP recebeu um pacote de oferta DHCP. 1 - O cliente DHCP recebe um pacote de oferta, constrói e envia um pacote de solicitação. 2 - O dispositivo encapsula a PDU em um segmento UDP. 3 - A porta não tem um endereço IP. 4 - A carga do pacote é um DHCP segmento UDP. O dispositivo define o endereço da fonte para o endereço de IP de zero. 5 - O endereço IP de destino está na mesma sub-rede. O dispositivo define o próximo salto para o destino. 6 - O endereço IP do próximo salto é um broadcast. O processo de ARP define o quadro do endereço MAC de destino para o endereço MAC de broadcast. 7 - O dispositivo encapsula a PDU em um quadro Ethernet. 8 - FastEthernet envia o quadro 5ª Etapa - PROCESSO DE RETORNO DE MENSAGEM DE CONFIRMAÇÃO

1. FastEthernet0 / 3 recebe o quadro. 2. Enviando um quadro LACP / PAgP válido para o maior processo. 3. O quadro endereço MAC de origem foi encontrado na tabela MAC do Switch. 4. O quadro endereço MAC de destino é transmitida. O Switch processa o quadro 5. A moldura do endereço MAC de destino corresponde ao endereço da porta de recebimento do MAC, o endereço de broadcast, ou um endereço de multicast. 6. O dispositivo decapsulates a PDU da frame ethernet 1. Trata-se de um quadro de transmissão. O Switch envia o quadro para todas as portas na mesma VLAN, exceto a porta de recepção. 2. FastEthernet0 / 1 envia o quadro. FastEthernet0 / 2 envia o quadro. FastEthernet0 / 4 envia o quadro. Envio do switch para o restante das máquinas A mensagem novamente será enviada para o restante das máquinas, como exemplo iremos mostrar o pacote do pc1 e do servidor.

1 - FastEthernet recebe o quadro. 2 - O quadro do endereço MAC de destino corresponde ao endereço da porta de recebimento do MAC, o endereço de broadcast, ou um endereço de multicast. 3 - O dispositivo decapsulates a PDU da frame Ethernet. 4 - A porta não tem um conjunto de endereços IP. O dispositivo descarta o pacote. A mensagem que foi enviada para o servidor ficará da seguinte forma 1 - FastEthernet recebe o quadro. 2 - O quadro do endereço MAC de destino corresponde ao endereço da porta de recebimento do MAC, o endereço de broadcast, ou um endereço de multicast. 3 - O dispositivo decapsulates a PDU da frame Ethernet. 4 - o pacote do endereço IP de destino corresponde ao endereço IP do dispositivo ou o endereço de broadcast. O dispositivo de-encapsula o pacote. 5 - O dispositivo decapsulates a PDU do segmento UDP. 6 - O pacote é um pacote DHCP. O servidor DHCP processa. 7 - O servidor DHCP recebeu um pacote de solicitação de DHCP. 8 - O servidor DHCP liga o endereço IP solicitado da piscina para o endereço do host MAC. 1 - O servidor DHCP envia um pacote ACK para hospedar. 2 - O dispositivo encapsula a PDU em um segmento UDP. 3 - O endereço IP de destino está na mesma sub-rede. O dispositivo define o próximo salto para o destino. 4 - O endereço IP do próximo salto é um broadcast. O processo de ARP define o quadro do endereço MAC de destino para o endereço MAC de broadcast. 5 - O dispositivo encapsula a PDU em um quadro Ethernet. 6 - FastEthernet envia o quadro.

Etapa x retorno 1 - FastEthernet0 / 4 recebe o quadro. 2 - Envio de um quadro LACP / PAgP válido para o maior processo. 3 - O quadro de endereço MAC de origem foi encontrado na tabela MAC do Switch. 4 - O quadro de endereço MAC de destino é transmitida. O interruptor processa o frame. 5 - A estrutura do endereço MAC de destino corresponde ao endereço da porta de recebimento MAC, o endereço de broadcast, ou um endereço de multicast. 6 - O dispositivo decapsulates a PDU da frame Ethernet. 1 - Este é um quadro de broadcast. O Switch envia o quadro para todas as portas na mesma VLAN, exceto a porta de recepção. 2 - FastEthernet0 / 1 envia o quadro. FastEthernet0 / 2 envia o quadro. FastEthernet0 / 3 envia o quadro. Da switch ainda serão enviados pacotes para todas as máquinas da rede. Os pacotes ficarão dispostos assim: 1 - FastEthernet recebe o quadro. 2 - O quadro do endereço MAC de destino corresponde ao endereço da porta de recebimento do MAC, o endereço de broadcast, ou um endereço de multicast. 3 - O dispositivo decapsulates a PDU da frame Ethernet. 4 - o pacote do endereço IP de destino corresponde ao endereço IP do dispositivo ou o endereço de broadcast. O dispositivo de-encapsula o pacote. 5 - O dispositivo decapsulates a PDU do segmento UDP. 6 - O pacote é um pacote DHCP. O cliente DHCP processa.

7 - O pacote DHCP não está destinado a este host. Ele descarta o pacote. 1 - FastEthernet recebe o quadro. 2 - O quadro do endereço MAC de destino corresponde ao endereço da porta de recebimento do MAC, o endereço de broadcast, ou um endereço de multicast. 3 - O dispositivo decapsulates a PDU da frame Ethernet. 4 - o pacote do endereço IP de destino corresponde ao endereço IP do dispositivo ou o endereço de broadcast. O dispositivo de-encapsula o pacote. 5 - O dispositivo decapsulates a PDU do segmento UDP. 6 - O pacote é um pacote DHCP. O cliente DHCP processa. 7 - O cliente DHCP recebeu um pacote DHCP reconhecer. 8 - O cliente DHCP recebe um pacote ACK e define sua configuração de endereço IP.