ShareIT — поделись знаниями!
Полезно
Узнать IP — адрес компьютера в интернете
Онлайн генератор устойчивых паролей
Онлайн калькулятор подсетей
Калькулятор инсталляции IP — АТС Asterisk
Руководство администратора FreePBX на русском языке
Руководство администратора Cisco UCM/CME на русском языке
Навигация
Серверные решения
Телефония
FreePBX и Asterisk
Настройка программных телефонов
Корпоративные сети
Популярное и похожее
Настройка Site-To-Site IPSec VPN на Cisco
Настройка Router-on-a-Stick на Cisco
Настройка Site-To-Site IPSec VPN на Cisco
Что такое Cisco IOS-XE?
Настройка NAT на Cisco
Угол обзора 360: NAT
15 минут чтения
Мы рассказали про принципы работы протокола NAT (Network Address Translation) и теперь настало время рассмотреть его настройку на оборудовании Cisco.
Настройка статического NAT (Static NAT)
Напомним, что статический NAT представляет собой сопоставление внутреннего и внешнего адреса один к одному. Он позволяет внешним устройствам инициировать подключения к внутренним с использованием статически назначенного общего адреса.
Например, внутренний веб-сервер может быть сопоставлен с определенным внутренним глобальным адресом, чтобы он был доступен из внешних сетей.
На схеме показана внутренняя сеть, содержащая веб-сервер с частным адресом IPv4. Маршрутизатор сконфигурирован со статическим NAT, чтобы позволить устройствам из внешней сети обращаться к веб-серверу. Клиент из внешней сети обращается к веб-серверу с использованием общедоступного IPv4-адреса. Статический NAT переводит общедоступный IPv4-адрес в частный.
При настройке статических трансляций NAT выполняются две основные задачи:
- Создание сопоставления между внутренним локальным (inside local) адресом и внутренними глобальными (inside global) адресами. Например, внутренний локальный адрес 192.168.1.5 и внутренний глобальный адрес 208.165.100.5 на схеме настроены как статическая NAT трансляция.
- После того как сопоставление настроено, интерфейсы, участвующие в трансляции должны быть настроены как внутренние (inside) и наружные (outside) относительно NAT. На схеме интерфейс маршрутизатора Serial 0/0/0 является внутренним, а Serial 0/1/0 – внешним.
Пакеты, поступающие на внутренний интерфейс маршрутизатора Serial 0/0/0 из настроенного внутреннего локального адреса IPv4 (192.168.1.5), транслируются и затем перенаправляются во внешнюю сеть. Пакеты, поступающие на внешний интерфейс Serial 0/1/0, адресованные настроенному внутреннему глобальному адресу IPv4 (208.165.100.5), переводятся на внутренний локальный адрес (192.168.1.5) и затем перенаправляются внутрь сети.
Настройка проходит в несколько шагов:
- Создать статическую трансляцию между внутренним локальным и внешним глобальным адресами. Для этого используем команду ip nat inside source static [локальный _IP глобальный_IP]. Чтобы удалить трансляцию нужно ввести команду no ip nat inside source static. Если нам нужно сделать трансляцию не адреса в адрес, а адреса в адрес интерфейса, то используется команда ip nat inside source static [локальный _IP тип_интерфейса номер_интерфейса].
- Определим внутренний интерфейс. Сначала зайти в режим конфигурации интерфейса, используя команду interface[тип номер] и ввести команду ip nat inside
- Таким же образом определить внешний интерфейс, используя команду ip nat outside
В результате трансляции будут проходить так:
- Клиент хочет открыть соединение с веб-сервером. Клиент отправляет пакет на веб-сервер, используя общедоступный IPv4-адрес назначения 208.165.100.5. Это внутренний глобальный адрес веб-сервера.
- Первый пакет, который роутер получает от клиента на внешнем интерфейсе NAT, заставляет его проверять свою таблицу NAT. Адрес IPv4 адресата находится в таблице NAT он транслируется.
- Роутер заменяет внутренний глобальный адрес назначения 208.165.100.5 внутренним локальным 192.168.1.5 и пересылает пакет к веб-серверу.
- Веб-сервер получает пакет и отвечает клиенту, используя внутренний локальный адрес источника 192.168.1.5.
- Роутер получает пакет с веб-сервера на свой внутренний интерфейс NAT с адресом источника внутреннего локального адреса веб-сервера, 192.168.1.5. Он проверяет NAT таблицу для перевода внутреннего локального адреса во внутренний глобальный, меняет адрес источника с 192.168.1.5 на 208.165.100.5 и отправляет его из интерфейса Serial 0/1/0 в сторону клиента
- Клиент получает пакет, и обмен пакетами продолжается. Роутер выполняет предыдущие шаги для каждого пакета.
Проверка статического NAT
Полезной командой для проверки работы NAT является команда show ip nat translations. Эта команда показывает активные трансляции NAT. Статические переводы, в отличие от динамических переводов, всегда находятся в таблице NAT.
Другой полезной командой является команда show ip nat statistics. Она отображает информацию об общем количестве активных переводов, параметрах конфигурации NAT, количестве адресов в пуле и количестве адресов, которые были выделены.
Чтобы убедиться, что трансляция NAT работает, лучше всего очистить статистику из любых прошлых переводов, используя команду clear ip nat statistics перед тестированием.
Настройка динамического NAT (Dynamic NAT)
В то время пока статический NAT постоянное сопоставление между внутренним локальным и внутренним глобальным адресом, динамический NAT позволяет автоматически сопоставлять внутренние локальные и глобальные адреса (которые обычно являются публичными IP-адресами). Динамический NAT использует группу или пул публичных адресов IPv4 для перевода. Динамический NAT, как и статический NAT, требует настройки внутреннего и внешнего интерфейсов, участвующих в NAT.
Рассмотрим на примере этой схемы. Мы тут имеем внутреннюю сеть с двумя подсетями 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24 и пограничным маршрутизатором, на котором настроен динамический NAT с пулом публичных адресов 208.165.100.5 — 208.165.100.15.
Пул публичных адресов (inside global address pool) доступен для любого устройства во внутренней сети по принципу «первым пришел – первым обслужили». С динамическим NAT один внутренний адрес преобразуется в один внешний адрес. При таком типе перевода должно быть достаточно адресов в пуле для одновременного предоставления для всех внутренних устройств, которым необходим доступ к внешней сети. Если все адреса в пуле были использованы, то устройство должно ждать доступного адреса, прежде чем оно сможет получить доступ к внешней сети.
Рассмотрим настойку по шагам:
- Определить пул которые будут использоваться для перевода, используя команду ip nat pool [имя начальный_ip конечный_ip]. Этот пул адресов обычно представляет собой группу публичных общедоступных адресов. Адреса определяются указанием начального IP-адреса и конечного IP-адреса пула. Ключевые слова netmask или prefix-length указывают маску.
- Нужно настроить стандартный access-list (ACL), чтобы определить только те адреса, которые будут транслироваться. Введем команду access-list [номер_ACL] permit source [wildcard_маска]. Про стандартные access-list’ы можно прочитать в этой статье (а про расширенные в этой). ACL который разрешает очень много адресов может привести к непредсказуемым результатам, поэтому в конце листа есть команда deny all.
- Необходимо привязать ACL к пулу, и для этого используется команду ip nat inside source list [номер_ACL] number pool [название_пула]. Эта конфигурация используется маршрутизатором для определения того, какие устройства (список) получают адреса (пул).
- Определить, какие интерфейсы находятся внутри, по отношению к NAT, то есть любой интерфейс, который подключен к внутренней сети.
- Определить, какие интерфейсы находятся снаружи, по отношению к NAT, то есть любой интерфейс, который подключен к внешней сети.
Как это будет работать на нашей схеме:
- Компьютеры с адресами 192.168.1.10 и 192.168.2.10 отправляют пакеты в сторону сервера по публичному адресу 208.165.100.70
- Маршрутизатор принимает первый пакет от хоста 192.168.1.10. Поскольку этот пакет был получен на интерфейсе, сконфигурированном как внутренний интерфейс NAT, маршрутизатор проверяет конфигурацию NAT, чтобы определить, должен ли этот пакет быть транслирован. ACL разрешает этот пакет, и роутер проверяет свою таблицу NAT. Поскольку для этого IP-адреса нет записи трансляции, роутер определяет, что исходный адрес 192.168.1.10 должен быть переведен динамически. R2 выбирает доступный глобальный адрес из пула динамических адресов и создает запись перевода, 208.165.200.5. Исходный IPv4-адрес источника (192.168.1.10) является внутренним локальным адресом, а переведенный адрес является внутренним глобальным адресом (208.165.200.5) в таблице NAT. Для второго хоста 192.168.2.10 маршрутизатор повторяет эту процедуру, выбирая следующий доступный глобальный адрес из пула динамических адресов, создает вторую запись перевода — 208.165.200.6.
- После замены внутреннего локального адреса источника в пакетах маршрутизатор перенаправляет пакет.
- Сервер получает пакет от первого ПК и отвечает, используя адрес назначения 208.165.200.5. Когда сервер получает пакет от второго ПК, то в ответе в адресе назначения будет стоять 208.165.200.6.
- Когда роутер получает с адресом назначения 208.165.200.5, то он выполняет поиск в таблице NAT и переводит адрес назначения во внутренний локальный адрес 192.168.1.10 и направляет в сторону ПК. То же самое происходит с пакетом, направленным ко второму ПК.
- Оба ПК получают пакеты, и обмен пакетами продолжается. Для каждого следующего пакета выполняются предыдущие шаги.
Проверка динамического NAT
Для проверки также используется команда show ip nat отображает все статические переводы, которые были настроены, и любые динамические переводы, которые были созданы трафиком. Добавление ключевого слова verbose отображает дополнительную информацию о каждом переводе, включая то, как давно запись была создана и использовалась. По умолчанию данные о переводах истекают через 24 часа, если таймеры не были переконфигурированы с помощью команды ip nat translation timeout [время_в_секундах] в режиме глобальной конфигурации.
Чтобы очистить динамические записи до истечения времени ожидания, можно использовать команду clear ip nat translation. Полезно очищать динамические записи при тестировании конфигурации NAT. Эту команду можно использовать с ключевыми словами и переменными, чтобы контролировать, какие записи очищаются. Конкретные записи можно очистить, чтобы не прерывать активные сеансы. Только динамические переводы удаляются из таблицы. Статические переводы не могут быть удалены из таблицы.
Также можно использовать команду show ip nat statistics которая отображает информацию об общем количестве активных переводов, параметрах конфигурации NAT, количестве адресов в пуле и количестве переведенных адресов.
Поскольку у нас здесь используются листы контроля доступа ACL, то для их проверки можно использовать команду show access-lists.
Настройка Port Address Translation (PAT)
PAT (также называемый NAT overload) сохраняет адреса во внутреннем глобальном пуле адресов, позволяя маршрутизатору использовать один внутренний глобальный адрес для многих внутренних локальных адресов. Другими словами, один открытый IPv4-адрес может использоваться для сотен и даже тысяч внутренних частных IPv4-адресов. Когда несколько внутренних локальных адресов сопоставляются с одним внутренним глобальным адресом, номера портов TCP или UDP каждого внутреннего узла различают локальные адреса.
Общее количество внутренних адресов, которые могут быть переведены на один внешний адрес, теоретически может составлять 65 536 на каждый IP-адрес. Однако на практике число внутренних адресов, которым может быть назначен один IP-адрес, составляет около 4000.
Существует два способа настройки PAT, в зависимости от того, как провайдер выделяет общедоступные IPv4-адреса. В первом случае интернет-провайдер выделяет более одного публичного IPv4-адреса организации, а в другом он выделяет один общедоступный IPv4-адрес, который требуется для организации для подключения к интернет-провайдеру.
Настройка PAT для пула публичных IP-адресов
Если нам доступно более одного общедоступного IPv4-адреса, то эти адреса могут быть частью пула, который используется PAT. Это похоже на динамический NAT, за исключением того, что в этом случае недостаточно общих адресов для взаимного сопоставления внутренних адресов. Небольшой пул адресов распределяется между большим количеством устройств.
Основное различие между этой конфигурацией и конфигурацией для динамического NAT, заключается в том, что используется ключевое слово overload, которое включает PAT.
Рассмотрим настойку PAT для пула адресов по шагам:
- Определить пул адресов глобальных адресов, которые будут использоваться для PAT трансляции, используя команду ip nat pool [имя начальный_ip конечный_ip] netmask [маска] | prefix-length [длина_префикса].
- Создать стандартный access-list, разрешающий адреса, которые должны быть переведены. Используется команда access-list [номер_ACL] permit source [wildcard_маска].
- Включим PAT, используя волшебное слово Overload. Вводим команду ip nat inside source list [номер_ACL] number pool [название_пула] overload.
- Определяем, какие интерфейсы находятся внутри, по отношению к NAT, а какие снаружи. Используем команду ip nat inside и ip nat outside
Пример настройки для схемы, что использовалась ранее, только теперь мы будем использовать PAT:
Настройка PAT для одного публичного IPv4-адреса
На схеме показана топология реализации PAT для трансляции одного IP публичного адреса. В этом примере все хосты из сети 192.168.0.0/16 (соответствующие ACL), которые отправляют трафик через маршрутизатор, будут переведены на адрес IPv4 208.165.99.225 (адрес IPv4 интерфейса S0 /1/0). Трафик будет идентифицироваться по номерам портов в таблице NAT.
- Создать лист access-list разрешающий адреса, которые нужно транслировать – access-list [номер_ACL] permit source [wildcard_маска].
- Настроить преобразование адреса источника в адрес интерфейса, через команду ip nat inside source list [номер_ACL] interface [тип номер] overload
- Определить внешние и внутренние интерфейсы через команды ip nat inside и ip nat outside.
Конфигурация похожа на динамический NAT, за исключением того, что вместо пула адресов мы используем адрес интерфейса с вешним IP адресом. NAT пул не определяется.
Процесс PAT не изменятся при использовании одного адреса, или пула адресов.
Рассмотрим процесс PAT по шагам:
- На схеме два разных ПК связываются с двумя разными веб-серверами. Первый ПК имеет адрес источника 192.168.1.10 и использует TCP порт 1444, а второй ПК имеет адрес источника 192.168.2.10 и по совпадению использует то же TCP порт 1444
- Пакет с первого ПК сначала достигает роутера и он, используя PAT, изменяет исходный IPv4-адрес на 208.165.99.225 (inside global address). В таблице NAT нет других устройств с портом 1444, поэтому PAT использует тот же номер порта и пакет отправляется в направлении сервера по 208.165.101.20.
- Далее пакет со второго компьютера поступает в маршрутизатор, где PAT настроен на использование одного глобального IPv4-адреса для всех переводов — 208.165.99.225. Подобно процессу перевода для первого ПК, PAT изменяет исходящий адрес второго ПК на внутренний глобальный адрес 208.165.99.225. Однако второй ПК имеет тот же номер порта источника, что и текущая запись PAT первого ПК, поэтому PAT увеличивает номер порта источника до тех пор, пока он не станет уникальным в своей таблице. В этом случае запись исходного порта в таблице NAT и пакет для второго ПК получает 1445 порт. Хотя оба ПК используют один и тот же внутренний глобальный адрес 208.165.99.225 и тот же номер порта источника – 1444, измененный номер порта для второго ПК (1445) делает каждую запись в таблице NAT уникальной. Это станет очевидным при отправке пакетов с серверов обратно клиентам.
- Сервера отвечают на запросы от компьютеров, и используют исходный порт из принятого пакета в качестве порта назначения и исходный адрес как адрес назначения. Может казаться, что они общаются одним и тем же хостом по адресу 208.165.99.225, однако, это не так – они имеют разные порты.
- Когда пакеты возвращаются на роутер, он находит уникальную запись в своей таблице NAT с использованием адреса назначения и порта назначения каждого пакета. В случае пакета от первого сервера адрес назначения 208.165.99.255 имеет несколько записей, но только одну с портом назначения 1444. Используя эту запись в своей таблице, роутер изменяет адрес IPv4 адресата пакета на 192.168.1.10, не меняя порт назначения. Затем пакет перенаправляется на первый ПК
- Когда пакет от второго сервера прилетает на маршрутизатор, он выполняет аналогичный перевод. Адрес IPv4 назначения 208.165.99.225 имеет несколько записей, однако используя порт назначения 1445, роутер может однозначно идентифицировать запись трансляции. Адрес IPv4 назначения будет изменен на 192.168.2.10 и в этом случае порт назначения также должен быть изменен до исходного значения 1444, которое хранится в таблице NAT. После этого пакет высылается на второй ПК
Проверка Port Address Translation (PAT)
Для проверки PAT используются такие же команды, что и для обычного NAT. Команда show ip nat translations отображает переводы IP адресов вместе с портами и команда show ip nat statistics показывает информацию о количестве и типе активных переводов, параметрах конфигурации NAT, количестве адресов в пуле и количестве выделенных адресов.
Также для поиска проблем можно использовать дебаг, который запускается командой debug ip nat, который отображает информацию о каждом пакете, который транслируется маршрутизатором. Также можно использовать команду debug ip nat detailed, которая генерирует описание каждого пакета. Эта команда также предоставляет информацию о различных ошибках, например, таких как неспособность выделить глобальный адрес. Однако эта команда более требовательна к ресурсам устройства.
В выводе используются следующие символы и значения:
- * (звездочка) – звездочка с NAT указывает, что перевод происходит по пути с быстрым переключением (fast-switched path). Первый пакет в разговоре всегда медленнее, остальные пакеты проходят путь с быстрым переключением.
- s= — IP адрес источника
- a.b.c.d ? w.x.y.z — это значение указывает, что адрес источника a.b.c.d переводится на w.x.y.z.
- d= — IP адрес назначения
- [xxxx] — значение в скобках — это идентификационный номер IP.
- NAT (Network Address Translation)
- Настройка НАТ на Циско
- Трансляция на Cisco
- 74
- 1
Пожалуйста, расскажите почему?
Нам жаль, что статья не была полезна для вас 🙁 Пожалуйста, если не затруднит, укажите по какой причине? Мы будем очень благодарны за подробный ответ. Спасибо, что помогаете нам стать лучше!
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку, и мы будем присылать самые интересные публикации 🙂 Просто оставьте свои данные в форме ниже.
Available Languages
Contents
Introduction
This document provides a sample configuration with the use of the ip nat outside source static command and includes a brief description of what happens to the IP packet during the NAT process. Consider the network topology in this document as an example.
Prerequisites
Requirements
Ensure that you meet these requirements before you attempt this configuration — NAT: Local and Global Definitions.
See the Related Information section of this document for further information.
Components Used
The information in this document is based on Cisco 2500 Series Routers on Cisco IOS ® Software Release 12.2(27) .
The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.
Configure
This section presents you with the information to configure the features this document describes.
Note: Use the Command Lookup Tool (registered customers only) to find additional information on the commands that this document uses.
Network Diagram
This document uses this network setup.

When you issue a ping sourced from Router 2514W’s Loopback1 interface destined to Router 2501E’s Loopback0 interface, this is what happens:
On the outside interface (S1) of Router 2514X, the ping packet shows up with a Source Address (SA) of 172.16.89.32 and a Destination Address (DA) of 171.68.1.1. NAT translates the SA to the Outside Local Address 171.68.16.5 (according to the ip nat outside source static command configured on Router 2514X). Router 2514X then checks its routing table for a route to 171.68.1.1. If the route does not exist, Router 2514X drops the packet. In this case, Router 2514X has a route to 171.68.1.1 through the static route to 171.68.1.0. It forwards the packet to the destination. Router 2501E sees the packet on its incoming interface (E0) with an SA of 171.68.16.5, and a DA of 171.68.1.1. It responds by sending an Internet Control Message Protocol (ICMP) echo reply to 171.68.16.5. If it does not have a route, it drops the packet. However, in this case it has the (default) route. Therefore, it sends a reply packet to Router 2514X, using an SA of 171.68.1.1, and a DA of 171.68.16.5. Router 2514X sees the packet and checks for a route to the 171.68.16.5 address. If it does not have one, it responds with an ICMP unreachable reply. In this case, it has a route to 171.68.16.5 (due to the static route). It therefore translates the packet back to the 172.16.89.32 address, and forwards it out its outside interface (S1).
Configurations
This document uses these configurations:
| Router 2514W |
|---|
| Router 2514X |
|---|
| Router 2501E |
|---|
Verify
Use this section to confirm that your configuration works properly.
The Cisco CLI Analyzer (registered customers only) (OIT) supports certain show commands. Use the Cisco CLI Analyzer to view an analysis of show command output.
Use the show ip nat translations command to check the translation entries, as this output shows.
Troubleshoot
This example uses the NAT translation debugging and IP packet debugging to demonstrate the NAT process.
Note: Because the debug commands generate a significant amount of output, use them only when traffic on the IP network is low so that other activity on the system is not adversely affected.
This output is the result of running the debug ip packet and debug ip nat commands simultaneously on Router 2514X, while pinging from the Router 2514W loopback1 interface address (172.16.89.32) to the Router 2501E loopback0 interface address (171.68.1.1)
This output shows the first packet arriving on the outside interface of Router 2514X. The source address of 172.16.89.32 gets translated to 171.68.16.5. The ICMP packet is forwarded toward the destination out the Ethernet1 interface.
This output shows the return packet sourced from 171.68.1.1 with a destination address of 171.68.16.5, which gets translated to 172.16.89.32. The resulting ICMP packet gets forwarded out the Serial1 interface.
The exchange of ICMP packets continues. The NAT process for this debug output is the same as the previous output.
Summary
When the packet travels from outside to inside, translation occurs first, and then the routing table is checked for the destination. When the packet travels from inside to outside, the routing table is checked for the destination first, and then translation occurs. Refer to NAT Order of Operation for further information.
It is important to note which part of the IP packet gets translated when using each of the commands this documen discusses. This table contains a guideline:
| Command | Action |
|---|---|
| ip nat outside source static |
|
| ip nat inside source static |
|
These guidelines indicate that there is more than one way to translate a packet. Based on your specific needs, you should determine how to define the NAT interfaces (inside or outside) and what routes the routing table should contain before or after translation. Keep in mind that the portion of the packet that is translated depends upon the direction the packet travels, and how you configure NAT.
Read this article in
English
Часто во время работы приходится сталкиваться с проблемами пересечения ip адресов собственной локальной сети и сети организации, с которой нужно взаимодействовать. Как гласят учебники, в таких случаях используется NAT.
Опустим описание базовых настроек dynamic и static NAT, когда нужно замаскировать свой внутренний адрес под какой-то внешний для получения доступа ко внешним ресурсам (dynamic NAT) или же дать возможность заходить на ваши внутренние ресурсы извне (static NAT). Это есть в статьях по базовой настройке маршрутизаторов и Cisco ASA, а также рассмотрено в статье «как использовать NAT».

Подмена адреса назначения
Рассмотрим случай, когда нужно создать специальный подставной вымышленный адрес, при обращении к которому трафик будет идти на нужный настоящий .

10.0.0.5 – настоящий адрес сервера, к которому необходимо получить доступ
1.1.1.1 – вымышленный адрес, при обращении на который пользователь попадет на 10.0.0.5
Для реализации этого сценария на интерфейсах маршрутизатора необходимо указать их принадлежность ко внутренней или внешней сети командами
conf t
interface FastEthernet X
ip nat inside
interface FastEthernet Y
ip nat outside
После чего ввести команду
ip nat outs >10.0.0.5 1.1.1.1
Важно!
После создания правила трансляции необходимо добавить маршрут для выдуманного несуществующего адреса в сторону настоящего сервера.
А) если сервер расположен непосредственно за интерфейсом маршрутизатора, то укажите его настоящий адрес в качестве шлюза
ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 10.0.0.5
Б) Если конечный сервер располагается дальше по сети за каким-то другим маршрутизатором, то в качестве шлюза укажите адрес этого оборудования (х.х.х.х)
ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 x.x.x.x

Проверка работы NAT
Используйте команду sh ip nat translations, чтобы посмотреть активные правила трансляции адресов. Вывод команды должен выглядеть примерно так:
R-DELTACONFIG-1#sh ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
— — — 1.1.1.1 10.0.0.5
— — — 1.1.1.2 10.0.0.6
icmp 192.168.10.10:19662 192.168.10.10:19662 1.1.1.1:19662 10.0.0.5:19662
Подмена адресов назначения и источника одновременно
Описанный выше сценарий не запрещает использовать «обычный» NAT параллельно. Если требуется маскировать настоящий адрес рабочей станции за каким-то внешним, то необходимо создать стандартные правила, например для динамической трансляции.
Допустим, что настоящий адрес рабочей станции 192.168.10.5 (адрес источника) необходимо замаскировать за вымышленным адресом 2.2.2.2

Добавим настройки для динамической трансляции адреса источника:
ip access-list extended ACL_NAT
permit ip host 192.168.10.5 any
ip nat pool NAT 2.2.2.2 2.2.2.2 netmask 255.255.255.0
ip nat ins >ACL_NAT pool NAT
В итоге изначальный пакет от рабочей станции 192.168.10.5 на адрес 1.1.1.1 после прохождения через маршрутизатор превратится в пакет от адреса 2.2.2.2 к адресу 10.0.0.5
Важно!
Не забудьте проверить маршрутизацию на каждом из устройств вашей сети, если столкнетесь с проблемами. Устройства должны «знать» не только о настоящих адресах, но и о подставных.
Важно!
Не забудьте сохранить конфигурацию всех устройств командой write или copy run start. Иначе после перезагрузки все изменения будут потеряны.
R-MAIN# write
Building configuration.
[OK]






