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12.9.2 – Packet Tracer – Configurer les adresses IPv6 sur les périphériques réseau

27/10/2022Updated:27/06/2023Aucun commentaire CCNA v7 #1
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12.9.2 – Packet Tracer – Configurer les adresses IPv6 sur les périphériques réseau – Mode Physique

Topologie

Table d’adressage

Appareil Interface Adresse IPv6 Longueur de préfixe Passerelle par défaut
R1 G0/0/0 2001:db8:acad:a። 1 64 S/O
R1 G0/0/1 2001:db8:acad:1። 1 64 S/O
S1 VLAN 1 2001:db8:acad:1። b 64 N/A (fé80። 1)
PC-A Carte réseau (NIC) 2001:db8:acad:1። 3 64 fe80::1
PC-B Carte réseau (NIC) 2001:db8:acad:a። 3 64 fe80::1

Objectifs

Partie 1 : Définir la topologie et configurer les paramètres de base du routeur et du commutateur
Partie 2 : Configurer manuellement les adresses IPv6
Partie 3 : Vérifier la connectivité de bout en bout

Contexte/scénario

Dans cette activité PTPM (Packet Tracer Physical Mode), vous allez configurer les hôtes et les interfaces de périphériques avec des adresses IPv6. Vous allez utiliser les commandes show pour afficher les adresses de monodiffusion et de multidiffusion IPv6. Vous vérifierez également la connectivité de bout en bout grâce aux commandes ping et traceroute.

Instructions

Partie 1 : Définir la topologie et configurer les paramètres de base du routeur et du commutateur

Dans cette partie, vous allez câbler le réseau, mettre les appareils sous tension, puis configurer le routeur et le commutateur avec les paramètres de base des appareils.

Étape 1: Câblez le réseau et mettez les appareils sous tension.

Câblez le réseau conformément à la topologie. Mettez les appareils sous tension selon les besoins.

Étape 2: Configurez le routeur

Attribuez le nom d’hôte et configurez les paramètres de base du périphérique.

Étape 3: Configurez le commutateur.

Attribuez le nom d’hôte et configurez les paramètres de base du périphérique.

Partie 2 : Configurer manuellement les adresses IPv6

Dans cette partie, vous allez configurer manuellement l’adressage IPv6 sur tous les périphériques du réseau.

Étape 1: Attribuez les adresses IPv6 aux interfaces Ethernet sur R1.

a. Attribuez les adresses de diffusion globale IPv6, répertoriées dans la table d’adressage, aux deux interfaces Ethernet sur R1.

R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:a::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# interface g0/0/1
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# end

Réponses Remarque : Le préfixe global IPv6 2001:db8::/32 est un préfixe réservé à utiliser dans la documentation, comme décrit dans RFC 3849.

b. Vérifiez que l’ adresse de monodiffusion IPv6 correcte est attribuée à chaque interface.

R1# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0[up/up]
FE80::201:63FF:FE06:C001
2001:DB8:ACAD:A::1
GigabitEthernet0/0/1[up/up]
FE80::201:63FF:FE06:C002
2001:DB8:ACAD:1::1
<output omitted>

Remarque: l’adresse link-local affichée est basée sur l’adressage EUI-64, qui utilise automatiquement l’adresse MAC (Media Access Control) d’interface pour créer une adresse link-local IPv6 128 bits.

c. Pour que l’adresse link-local corresponde à l’adresse de monodiffusion sur l’interface, saisissez manuellement les adresses link-local sur chacune des interfaces Ethernet sur R1.

R1# config t
Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.
R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# interface g0/0/1
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# end

Remarque: chaque interface de routeur appartient à un réseau distinct. Les paquets avec une adresse link-local ne quittent jamais le réseau local ; par conséquent, vous pouvez utiliser la même adresse linklocal sur les deux interfaces.

d. Utilisez une commande de votre choix pour vérifier que l’adresse link-local a été modifiée en fe80::1.

R1# show ipv6 interface g0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1
No Virtual link-local address(es):
Global unicast address(es):
2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64
Joined group address(es):
FF02::1
FF02::1:FF00:1
MTU is 1500 bytes
<output omitted>

Quels groupes de multidiffusion ont été attribués à l’interface G0/0 ?

Étape 2: Activez le routage IPv6 sur R1.

a. À partir d’une invite de commandes sur PC-B, tapez la commande ipconfig pour examiner les informations d’adresse IPv6 attribuées à l’interface de l’ordinateur.

Une adresse de monodiffusion IPv6 a-t-elle été affectée à la carte réseau sur PC-B ?
No

b. Utilisez la commande IPv6 unicast-routing pour activer le routage IPv6 sur R1.

R1# configure terminal
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# exit

c. Utilisez une commande pour vérifier que le nouveau groupe de multidiffusion est affecté à l’interface G0/0/0. Notez que le groupe de multidiffusion tous routeurs (FF02::2) apparaît désormais dans la liste du groupe pour l’interface G0/0.

Remarque: ceci permettra aux ordinateurs d’obtenir automatiquement leur adresse IP et les informations de passerelle par défaut au moyen de la Configuration automatique des adresses sans état (SLAAC).

R1# show ipv6 interface g0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1
No Virtual link-local address(es):
Global unicast address(es):
2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64
Joined group address(es):
FF02::1
FF02::2
FF02::1:FF00:1
MTU is 1500 bytes
<output omitted>
Hosts use stateless autoconfig for addresses.

d. À présent que R1 fait partie du groupe de multidiffusion tout-routeur FF02::2, à partir du PC-B, exécutez à nouveau la commande ipconfig et vérifiez les informations de l’adresse IPv6.

Pourquoi PC-B a-t-il reçu le préfixe de routage global et l’ID de sous-réseau que vous avez configurés sur R1?

Sur R1, toutes les interfaces IPv6 font désormais partie du groupe de multidiffusion All-router, FF02::2. Cela permet au routeur d’envoyer des messages d’annonce de routeur (RA) avec les informations de préfixe à tous les nœuds du LAN. Notez que R1 a également envoyé le message RA en utilisant son adresse lien-local, fe80::1, comme adresse IPv6 source du paquet. Les appareils l’utiliseront comme adresse de passerelle par défaut. Lors de l’utilisation de SLAAC, pour garantir des résultats corrects, l’interface du routeur doit utiliser une longueur de préfixe /64.

Étape 3: Attribuez des adresses IPv6 à l’interface de gestion (SVI) sur S1.

a. Attribuez l’adresse IPv6 pour S1. Attribuez également une adresse link-local pour cette interface.

S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::b/64
S1(config-if)# ipv6 address fe80::b link-local
S1(config-if)# end

Remarque: Le commutateur recevra automatiquement son adresse de passerelle par défaut à partir du message RA envoyé par le routeur. Il utilisera l’adresse IPv6 source du message RA, qui est l’adresse link-local du routeur. Cependant, votre version de Packet Tracer peut ne pas encore le prendre en charge sur le commutateur.

b. Utilisez une commande de votre choix pour vérifier que les adresses IPv6 sont correctement attribuées à l’interface de gestion.

S1# show ipv6 interface vlan1
Vlan1 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::B
No Virtual link-local address(es):
Global unicast address(es):
2001:DB8:ACAD:1::B, subnet is 2001:DB8:ACAD:1::/64
Joined group address(es):
FF02::1
FF02::1:FF00:B
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
ICMP unreachables are sent
Output features: Check hwidb
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)
ND NS retransmit interval is 1000 milliseconds
Étape 4: Attribuez des adresses IPv6 statiques aux ordinateurs.

a. Ouvrez la fenêtre Configuration IP sur chaque PC et attribuez un adressage IPv6.

b. Vérifiez que les deux PC disposent des informations d’adresse IPv6 correctes. Chaque PC doit avoir deux adresses IPv6 globales: une statique et une SLACC

Partie 3 : Vérification de la connectivité de bout en bout

a. À partir de PC-A, envoyez une requête ping à FE80::1. Il s’agit de l’adresse link-local attribuée à G0/1 sur R1.

b. À partir du PC-A, utilisez la commande tracert pour vérifier que vous avez une connectivité de bout en bout avec le PC-B.

c. À partir de PC-B, envoyez une requête ping vers PC-A.

d. À partir de PC-B, envoyez une requête ping à l’adresse link-local pour G0/0 sur R1.

Remarque: si la connectivité de bout en bout n’est pas établie, examinez vos affectations d’adresse IPv6 pour vérifier que vous avez entré correctement les adresses sur tous les périphériques.

Questions de réflexion

1. Pourquoi la même adresse link-local, FE80::1, peut-elle être attribuée à deux interfaces Ethernet sur R1?

Les paquets lien-local ne quittent jamais le réseau local, de sorte que la même adresse lien-local peut être utilisée sur une interface associée à un réseau local différent.

2. Quel est l’ID de sous-réseau de l’adresse de monodiffusion IPv6 2001:db8:acad። aaaa:1234/64, si le préfixe de routage global est /48?

0 (zéro) ou 0000 (zéros). Si le préfixe de routage global est un /48, cela inclurait les trois premiers hextets. Le quatrième hextet serait donc l’ID de sous-réseau d’une adresse IPv6 avec un préfixe de /64. Dans l’exemple, le quatrième hextet ne contient que des zéros et la règle IPv6 Omitting All 0 Segment utilise les deux-points pour représenter l’ID de sous-réseau et les deux premiers hextets de l’ID d’interface. C’est pourquoi le préfixe de l’adresse Global unicast de 2001:acad::aaaa:1234/64 est 2001:db8:acad::/64

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12.9.2 - Packet Tracer - Configurer les adresses IPv6 sur les périphériques réseau .pka

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