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4.5.4 Questionnaire de module – Routage inter-VLAN

27/12/2024Aucun commentaire CCNA v7 #2
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4.5.4 Questionnaire de module – Routage inter-VLAN réponses

1. Un PC doit accéder à un serveur Web sur un autre réseau. Quelle méthode inter-VLAN fournira la bande passante la plus élevée au niveau de la couche 3 et fournira également une passerelle par défaut pour le PC ?

  • Router on a stick
  • Commutateur multicouche avec routage activé
  • Interface trunk entre le routeur et le commutateur
  • Plusieurs interfaces physiques sur le routeur, toutes connectées à un commutateur de couche 2

Explication: La conception de router-on-a-stick est la même que celle d’une interface de trunk entre le routeur et le commutateur. Cette conception fonctionne, mais n’évolue pas bien car tous les VLAN doivent traverser la connexion unique entre le routeur et le commutateur. Plusieurs interfaces physiques sur le routeur seraient plus rapides que la conception du router-on-a-stick, mais un routeur a un nombre limité d’interfaces physiques. Les commutateurs de couche 3 avec routage activé ont plus de ports Ethernet et la possibilité de routage.

2. Quelle méthode évolutive doit être implémentée pour fournir un routage inter-VLAN sur un réseau commuté avec plus de 1000 VLAN ?

  • Configuration de routes statiques sur un périphérique de commutateur de couche 2
  • Routage interne du trafic vers un périphérique de commutateur de couche 3
  • Connexion de chaque interface de routeur physique à un port de commutateur physique différent, chaque port de commutateur étant attribué à un VLAN différent
  • Connexion d’une interface de routeur à un port de commutateur configuré en mode trunk pour acheminer des paquets entre des VLAN, chaque VLAN étant affecté à une sous-interface de routeur

Explication: Les commutateurs de couche 2 sont capables d’effectuer un routage statique, mais cette méthode est inefficace avec un grand nombre de VLAN. La commutation multicouche est plus évolutive que toute autre implémentation de routage inter-VLAN, le trafic étant acheminé en interne vers le périphérique de commutateur. Dans le routage inter-VLAN avec la méthode router-on-a-stick, où une seule interface physique achemine le trafic entre plusieurs VLAN sur un réseau, il n’y a pas d’évolutivité pratique. Le routage inter-VLAN existant est très inefficace et n’est plus utilisé dans les réseaux commutés, car chaque VLAN nécessite une interface de routeur physique connectée à un port de commutateur physique différent.

3. Lors de la configuration d’un routeur dans une topologie de routage inter-VLAN router-on-a-stick, où l’adresse IP doit-elle être attribuée ?

  • À l’interface
  • À la sous-interface
  • À l’interface SVI
  • À l’interface VLAN

Explication: L’adresse IP et le type d’encapsulation doivent être attribués à chaque sous-interface du routeur dans une topologie inter-VLAN de router-on-a-stick.

4. Un petit collège utilise VLAN 10 pour le réseau de classe et VLAN 20 pour le réseau de bureau. Que faut-il pour activer la communication entre ces deux VLAN tout en utilisant le routage inter-VLAN existant ?

  • Un routeur avec au moins deux interfaces LAN est nécessaire.
  • Deux groupes de commutateurs, chacun avec des ports configurés pour un VLAN.
  • Un routeur avec une interface VLAN est nécessaire pour se connecter au SVI sur un commutateur.
  • Un commutateur avec un port configuré en tant que trunk est nécessaire pour se connecter au routeur.

Explication: Le routage inter-VLAN existant s’effectue par la connexion de différentes interfaces de routeur physiques à différents ports de commutateur physiques. Les ports de commutateur qui se connectent au routeur sont en mode d’accès, chacun appartenant à un VLAN différent. Les commutateurs peuvent posséder de ports qui sont attribués à différents VLAN, mais la communication entre ces VLAN nécessite que le routeur réalise une fonction de routage.

5. Quel est l’inconvénient de l’utilisation de commutateurs multicouches pour le routage inter-VLAN ?

  • Les commutateurs multicouches présentent une latence plus élevée pour le routage de couche 3.
  • Les commutateurs multicouches sont plus coûteux que les implémentations de router-on-a-stick.
  • Spanning tree doit être désactivé pour implémenter le routage sur un commutateur multicouche.
  • Les commutateurs multicouches sont limités à l’utilisation de liaisons de trunk pour le routage de couche 3.

Explication: Le principal inconvénient des commutateurs multicouches est leur coût plus élevé. Comme le routage et la commutation sont effectués dans le matériel, les commutateurs multicouches sont plus rapides que router-on-a-stick.

6. Quel type de conception de communication inter-VLAN nécessite la configuration de plusieurs sous-interfaces ?

  • Router on a stick
  • Routage via un commutateur multicouche
  • Routage pour le VLAN de gestion
  • Routage inter-VLAN existant

Explication: La conception du router-on-a-stick inclut toujours des sous-interfaces sur un routeur. Lorsqu’un commutateur multicouche est utilisé, plusieurs SVI sont créés. Lorsque le nombre de VLAN est égal au nombre de ports sur un routeur, ou lorsque le VLAN de gestion doit être routé, n’importe quelle méthode de conception inter-VLAN peut être utilisée.

7. Quel est l’inconvénient de l’utilisation du routage inter-VLAN avec la méthode router-on-a-stick ?

  • Ne prend pas en charge les paquets étiquetés VLAN
  • Nécessite l’utilisation d’interfaces physiques plus nombreuses que le routage inter-VLAN existant
  • Ne s’étend pas bien au-delà de 50 VLAN
  • Nécessite l’utilisation de plusieurs interfaces de routeur configurées pour fonctionner en tant que liens d’accès

Explication: La méthode router-on-a-stick de routage inter-VLAN ne va pas au-delà de 50 VLAN. Le routeur peut recevoir des paquets étiquetés VLAN et envoyer des paquets étiquetés VLAN vers une destination. Le routage inter-VLAN avec la méthode Router-on-a-stick peut utiliser une seule interface de routeur comme liaison de trunk pour recevoir et transférer le trafic VLAN et ne nécessite pas plusieurs interfaces.

8. Quelle est la signification du numéro 10 dans la commande de sous-interface du routeur encapsulation dot1Q 10 native ?

  • Numéro de l’interface
  • Numéro de sous-interface
  • Numéro de sous-réseau
  • ID du VLAN

Explication: L’administrateur peut utiliser la commande d’encapsulation pour spécifier le type d’encapsulation (IEEE 802.1Q ou ISL), l’ID du VLAN et éventuellement le VLAN natif.

9. Lors de la configuration du routage inter-VLAN sur un commutateur multicouche, un administrateur réseau exécute la commande no switchport sur une interface connectée à un autre commutateur. Quel est l’objectif de cette commande ?

  • Pour créer un port routé pour un réseau unique
  • Pour fournir un lien de trunk statique
  • Pour créer une interface virtuelle commutée
  • Pour fournir un lien d’accès qui étiquète le trafic VLAN

Explication: Lorsqu’une interface de couche 2 sur un commutateur multicouche est configurée avec la commande no switchport , elle devient un port routé. Un port routé est configuré avec une adresse IP pour un sous-réseau spécifique.

10. Un administrateur réseau entre dans la séquence de commandes suivante sur un commutateur Cisco 3560. Quel est l’objectif de cette commande ?

Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
Switch(config-if)# no switchport
  • Pour arrêter le port Gi0/1
  • Pour effectuer le port Gi0/1 comme un port routé
  • Pour activer le port Gi0/1 en tant qu’interface virtuelle de commutateur
  • Pour activer le port Gi0/1 en tant qu’interface virtuelle de pont

Explication: Par défaut, les ports physiques d’un commutateur 3560 sont des interfaces de couche 2. Pour les rendre routés, la commande interface no switchport doit être utilisée. Les autres options ne décrivent pas l’objectif de cette commande.

11. Quel mode opérationnel devrait être utilisé sur un port de commutateur pour le connecter à un routeur pour le routage inter-VLAN avec la méthode router-on-a-stick ?

  • Trunk
  • Accès
  • Dynamic Auto
  • Dynamic desirable

Explication: Les routeurs ne prennent pas en charge le protocole de trunking dynamique et le mode d’accès est utilisé pour connecter les hôtes.

12. Quelle proposition décrit la méthode de routage inter-VLAN SVI ?

  • Les sous-interfaces doivent être créées.
  • Le type d’encapsulation doit être configuré sur l’interface SVI.
  • Une interface SVI est nécessaire pour chaque VLAN.
  • Une interface physique est nécessaire pour chaque VLAN créé.

Explication: Pour créer le routage inter-VLAN SVI sur un commutateur de couche3, le VLAN doit exister dans la base de données et l’interface SVI doit être explicitement créée. La seule exception est le VLAN1, qui est créé par défaut.

13. Comment le trafic est-il acheminé entre plusieurs VLAN sur un commutateur multicouche ?

  • Le trafic est acheminé via des interfaces physiques.
  • Le trafic est acheminé via des interfaces VLAN internes.
  • Le trafic est diffusé sur toutes les interfaces physiques.
  • Le trafic est acheminé via des sous-interfaces.

Explication: Les commutateurs multicouches peuvent effectuer le routage inter-VLAN en utilisant des interfaces VLAN internes. Les interfaces physiques externes peuvent recevoir du trafic mais ne sont pas nécessaires pour les fonctions de routage. Lors du routage entre des VLAN, tout trafic de diffusion reçu sur un VLAN resterait sur les ports qui sont membres de ce VLAN. Les sous-interfaces ne sont pas utilisables pour le routage inter-VLAN sur des commutateurs multicouches.

14. Qu’est-ce qui est nécessaire pour effectuer le routage inter-VLAN avec la méthode router-on-a-stick ?

  • Un commutateur de couche 2 est configuré avec plusieurs ports de trunk
  • Un routeur avec des plusieurs interfaces physiques
  • Un commutateur multicouche
  • Un routeur configuré avec plusieurs sous-interfaces

Explication: Avec le routage inter-VLAN router-on-a-stick, une seule interface de routeur physique est utilisée pour router les paquets entre plusieurs VLAN si l’interface est configurée avec plusieurs sous-interfaces. Une sous-interface séparée est nécessaire pour chaque VLAN qui sera routé. Étant donné que le routeur exécute toutes les fonctions de routage, un commutateur multicouche n’est pas nécessaire.

15. Après avoir examiné une topologie router-on-a-stick défaillante, un administrateur conclut que le problème est lié à la configuration des VLAN au niveau des sous-interfaces du routeur. Quelles sont les deux commandes que l’administrateur peut utiliser dans le routeur pour identifier le problème ? (Choisissez deux réponses.)

  • show controllers
  • show ip interface
  • show ip protocols
  • show running-config
  • show vlan

Explication: Les commandes show ip interface et show running-config permettent de dépanner les problèmes de routage, tels que l’affectation d’ID de VLAN inappropriés aux sous-interfaces. Les commandes show controllers and show ip protocols n’affichent aucune information sur les VLAN. La commande show vlan ne permet pas d’afficher des informations sur les sous-interfaces du routeur.

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