第一篇:實驗指導書-單臂路由
路由與交換技術
單臂路由(結合DHCP)
本章內容
主要講解單臂路由技術實施方案 本章目錄:
講師信息.....................................................................................................1 理論準備.....................................................................................................1 VLAN......................................................................................................1 單臂路由.................................................................................................1 DHCP.....................................................................................................1 配置過程.....................................................................................................2 實驗拓撲與需求分析....................................................................................2 配置思路.................................................................................................2 具體配置過程............................................................................................3 一交換機劃分VLAN.....................................................................................3 二路由器的子接口封裝dot1q..........................................................................1 三路由器做針對各個vlan的DHCP地址池...........................................................2 四網絡測試...............................................................................................2 配置驗收.....................................................................................................2
路由與交換技術實驗指導書
單臂路由(結合DHCP)
講師信息
講師
趙元成 黃中友
電子郵件
zhao.yuancheng@neusoft.com huangzhongyou@neu.gd.cn
辦公室
計算機科學與技術系網絡教研室 計算機科學與技術系網絡教研室
理論準備
VLAN VLAN(虛擬局域網)是對連接到交換機端口的網絡用戶的邏輯分段,不受網絡用戶的物理位置限制而根據用戶需求進行網絡分段。一個VLAN可以在一個交換機或者跨交換機實現。VLAN可以根據網絡用戶的位置、作用、部門或者根據網絡用戶所使用的應用程序和協議來進行分組。基于交換機的虛擬局域網能夠為局域網解決沖突域、廣播域、帶寬問題。
Dot1q : 現在使用最廣泛的VLAN協議標準是 IEEE 802.1Q,二層功能的交換機接口自動封裝了該協議,三層功能的交換機接口由于具備路由功能,必須手工封裝encapsulation dot1q,否則接口不能設置trunk模式,也不能VLAN
對于三層交換機VLAN間的通信,必須使用路由功能,VLAN之間不泛洪(flood)
單臂路由
單臂路由(router-on-a-stick)是指在路由器的一個接口上通過配置子接口(或“邏輯接口”,并不存在真正物理接口)的方式,實現原來相互隔離的不同VLAN(虛擬局域網)之間的互聯互通。
單臂路由配置中,與路由器相連的交換機接口與路由器接口的子接口必須封裝dot1q協議。
DHCP DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,動態(tài)主機配置協議,網絡層協議,使用UDP協議工作,給內部網絡設備提供IP地址,工作過程:DORA。配置dhcp服務主要配置:地址池,提供的地址范圍,租約期,保留地址,默網關,及DNS等其他網絡信息
CS3059路由與交換術實驗指導書1 / 7
路由與交換技術實驗指導書
單臂路由(結合DHCP)
配置過程
實驗拓撲與需求分析
使用線纜連接設備完成企業(yè)網絡,至少含有1臺路由器,1臺二層或者三層交換機,如下拓撲:
? 為實現抑制泛洪,二層交換機劃分vlan,使用路由器在f0/0內網接口做單臂路由,并未vlan10和20啟用dhcp服務
配置思路
1、首先設計VLAN和規(guī)劃IP地址
2、在交換機配置VLAN,并access接口到VLAN,配置trunk接口
3、路由器子接口封裝dot1q協議,并設置IP地址
5、如不想設置太多IP地址,可在路由器針對各個VLAN配置DHCP地址池
CS3059路由與交換術實驗指導書2 / 7
路由與交換技術實驗指導書
單臂路由(結合DHCP)
6、設置||獲得IP地址,完成網絡通信測試(應用simulation模式觀看交換機下面不同 vlan中的設備通信是否經路由器)
具體配置過程 一交換機劃分VLAN
首先在交換機劃分vlan,命名,然后將接口access到各個VLAN;設置與路由連線的接口為trunk,必要時封裝dot1q Switch>en Switch#conf t Switch(config)#host S_susu S_susu(config)#vlan 10 S_susu(config-vlan)#name finance S_susu(config-vlan)#vlan 20 S_susu(config-vlan)#name product S_susu(config-vlan)#vlan 30 S_susu(config-vlan)#name net-man S_susu(config-vlan)#ex S_susu(config)# S_susu(config)#int range f0/1-10 S_susu(config-if-range)#switchport mode access S_susu(config-if-range)#swaccvlan 10 S_susu(config-if-range)#int range f0/1124 S_susu(config-if-range)#swmoacc S_susu(config-if-range)#swaccvlan 30 S_susu(config-if-range)#end S_susu(config)#int g0/1 S_susu(config-if)#switchport mode trunk 切記要隨時show檢測
CS3059路由與交換術實驗指導書3 / 7
路由與交換技術實驗指導書
單臂路由(結合DHCP)
CS3059路由與交換術實驗指導書4 / 7
路由與交換技術實驗指導書
單臂路由(結合DHCP)
二路由器的子接口封裝dot1q
分別在S_server和S_C1交換機的port-channel或者 range g0/1 – 2 封裝802.1q協議,并設置trunk模式
Router>en Router#conf t Router(config)#host R_susu R_susu(config)#int f0/0 R_susu(config-if)#no sh R_susu(config-if)#int f0/0.1 R_susu(config-subif)#encapsulation dot1q 10 R_susu(config-subif)#ip add 10.10.10.1 255.255.255.0 R_susu(config-subif)#int f0/0.2 R_susu(config-subif)#encapsulation dot1q 20 R_susu(config-subif)#ip add 10.10.20.1 255.255.255.0 R_susu(config-subif)#int f0/0.3 R_susu(config-subif)#encapsulation dot1q 30 R_susu(config-subif)#ip add 10.10.30.1 255.255.255.0 使用showipint brief 和 showiproute隨工檢測
CS3059路由與交換術實驗指導書1 / 7
路由與交換技術實驗指導書
單臂路由(結合DHCP)
三路由器做針對各個vlan的DHCP地址池
為了更好的管理IP地址,我們可以為Vlan10和Vlan20提供dhcp服務
R_susu(config)#ipdhcp pool v10 R_susu(dhcp-config)#network 10.10.10.0 255.255.255.0 R_susu(dhcp-config)#default-router 10.10.10.1 R_susu(config)#ipdhcp pool v20 R_susu(dhcp-config)#network 10.10.20.0 255.255.255.0 R_susu(dhcp-config)#default-router 10.10.20.1
客戶機使用dhcp獲得地址,進行檢測
四網絡測試
大家可以使用ping進行網絡測試,也可以為路由器設置外網地址,聯通internet做http訪問的測試
配置驗收
項目
交換機vlan 路由器 DHCP PC機 綜合 檢驗標準
Showvlan與show interface trunk Showipint brief 與 showip route Showipdhcp binding Ping 或者 tracer route
1、各個VLAN通信通過路由器
2、注意網管的設置
分工責任人
評分
驗收類別
隨工驗收 隨工驗收 隨工驗收 隨工驗收 整體驗收
CS3059路由與交換術實驗指導書2 / 7
第二篇:單臂路由實驗報告
實 驗 報 告
實驗名稱 課程名稱
一.實驗目的
1、進一步理解路由器配置的基本原理;
2、熟練掌握PacketTracer軟件的安裝和配置方法;
3、掌握vlan間路由單臂路由的配置。
4、掌握路由器子接口的基本命令配置。
單臂路由實驗
計算機網絡實訓
二.實驗環(huán)境(軟件、硬件及條件)1、1臺2811路由器; 2、2臺工作站;
4、網絡連接線路若干(雙絞線)。
5、網絡拓樸結構如下:
6、軟件:windows xp 操作系統(tǒng)、PacketTracer軟件。
三、實驗規(guī)劃
說明f0/0.1為f0/0的子接口,f0/0.2為f0/0的另一個子接口
1、啟動PacketTracer軟件,選擇路由器、PC構成以上拓撲結構,畫出拓撲圖,然后用PacketTracer軟件對此網絡進行配置。
2、配置各個局域網;
1)配置PC1、PC2的IP和網關,子網掩碼
PC1配置:選擇PacketTracer軟件中的Desktop,配置如圖
同理根據規(guī)劃表和拓撲圖配置好PC2機的IP地址、子網掩碼和網關。
2)配置路由器的Ethernet port的以太網的IP地址、子網掩碼:
Router2811的配置命令如下:
交換機Switch的配置命令如下:
4、驗證。
在PC1上執(zhí)行兩次ping命令對PC2進行連通性檢測驗證,結果如下:
以上結果說明PC1和PC2能正常通信,說明路由器R1與交換機Switch配置正確。
五、實驗分析:
1、對路由器的接口狀態(tài)和路由表進行分析,在Router2811上進行察看結果如下:
路由表收斂到192.168.1.0、192.168.2.0
2、對交換機的接口狀態(tài)和路由表進行分析,進行察看結果如下:
說明按照規(guī)劃配置好了。
Pc1 ping pc2 通。說明配置成功。
六、實驗心得
1、進一步對網絡配置的基本原理有了一定的理解;
2、能夠較熟練地利用PacketTracer軟件進行簡單網絡的基本配置;
3、進一步了解vlan之間的路由配置。
4、vlan之間要進行通信必須要經過三層設備,帶有路由功能的設備。
第三篇:分組交換網絡綜合實驗-劃分子網_及單臂路由的配置報告
分組交換網絡綜合實驗 劃分子網及單臂路由的配置
實驗目的
? 通過這個實驗進一步理解了IP地址的含義,掌握IP地址的分配和劃分子網的方法。? 熟練掌握交換機和路由器的互聯。
? 在大型復雜網絡里熟練使用Vlan的劃分、路由的配置。? 學會配置單臂路由。實驗原理
? 路由器實現單臂路由的配置方法,連接如圖,ROUTE0的F0/0與SWITCH0的F0/1相連,SWITCH的F0/2,F0/3分別與PC0,PC1相連接;ROUTE2的F0/1與SWITCH0的F0/1相連,SWITCH的F0/2,F0/3分別與PC2,PC3相連接.PC0,PC2分到VLAN10,PC1,PC3分到VLAN20。
路由器的配置
? 注意的地方,在子接口先要先描術DOT1Q,再配IP地址,DOT1Q后面的數字是VLAN的號碼,根據交換機的配置不同有所不同
配置router0:
//系統(tǒng)模式 ? Router#configure
terminal
? Router>enable
//配置模式 ? Router(config)#int //端口模式
? Router(config-if)#no shut ? Router(configure-if)#ex ? Router(config)#int f1/0.1
? Router(config-subif)#encapsulation //綁定Vlan10
? Router(config-subif)#ip
add 255.255.255.0
? Router(config-subif)#exit ? Router(config)#int f1/0.2
? Router(config-subif)#encapsulation //綁定Vlan20 ? Router(config-subif)#ip
add 255.255.255.0
? Router(config-subif)#exit
f1/0
dot1q 10
192.168.1.254
dot1q 20
192.168.2.254
? Router(config)#exit
? Router#copy
run star
//router#copy running-config startup-config ;保存配置的簡寫
配置router2:同理可得
f0/1.1 ip 192.168.3.254 f0/1.2 ip 192.168.4.254 配置switch: 設置PC:
PC0:192.168.1.1網關192.168.1.254 PC1:192.168.2.1網關192.168.2.254 PC2:192.168.3.1網關192.168.3.254 PC3:192.168.4.1網關192.168.4.254 設置router:
Router0:f 0/1 ip 192.168.5.1 Router1:f 0/0 ip 192.168.5.2 Router1:f 0/1 ip 192.168.6.1 Router2:f 0/0 ip 192.168.6.2
設置路由表:用RIP方式。測試結果:
第四篇:Cisco Packet Tracer路由實驗心得體會
實驗一:路由用戶界面模式
Router#
特權模式(Privileged EXEC Mode)Router>
用戶模式(User EXEC Mode)
Router(config-if)#
端口配置模式(Interface configuration mode)Router(config-router)#
路由配置模式(Router configuration mode)Router(config)#
全局配置模式(Global configuration mode)
實驗二 :基本路由器配置
路由器基本信息配置
用端口配置模式配置路由器的端口
配置telnet 配置方法
1.設置主機名: Router#config t Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.Router(config)#hostname Router1 Router1(config)# 2.建立enable 口令和secret 口令:
Router1(config)#enable password cisco Router1(config)#enable secret secret 兩者的區(qū)別是:在特權模式下輸入命令可看出,secret優(yōu)先于password,并且secret密碼不可見,而password密碼可見?!?.!enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0(密碼不可見)enable password cisco(密碼可見)!…………………………………………..3.用端口配置模式配置路由器的端口(包括以太網口配置和串口的配置):
配置以太網口:
Router#config t Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.Router(config)#int GigabitEthernet0/0 Router(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
配置串口: Router#config t Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.Router(config)#int Serial0/2/0 Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no shut
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/2/0, changed state to down
4.查看端口配置情況:
Router#show interface Serial0/2/0 Serial0/2/0 is down, line protocol is down(disabled)
Hardware is HD64570
Internet address is 192.168.2.1/24
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set(10 sec)…………………………………..5.撤銷IP地址設置:
Router(config)#interface Serial0/2/0 Router(config-if)#no ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 6.查看串口是DCE口還是DTE口 未連接電纜時:
Router#show controller Serial0/2/0 Interface Serial0/2/0 Hardware is PowerQUICC MPC860 No serial cable attached idb at 0x81081AC4, driver data structure at 0x81084AC0 SCC Registers: General [GSMR]=0x2:0x00000000, Protocol-specific [PSMR]=0x8 Events [SCCE]=0x0000, Mask [SCCM]=0x0000, Status [SCCS]=0x00 Transmit on Demand [TODR]=0x0, Data Sync [DSR]=0x7E7E Interrupt Registers: Config [CICR]=0x00367F80, Pending [CIPR]=0x0000C000 Mask
[CIMR]=0x00200000, In-srv [CISR]=0x00000000 Command register [CR]=0x580 Port A [PADIR]=0x1030, [PAPAR]=0xFFFF
[PAODR]=0x0010, [PADAT]=0xCBFF Port B [PBDIR]=0x09C0F, [PBPAR]=0x0800E
[PBODR]=0x00000, [PBDAT]=0x3FFFD Port C [PCDIR]=0x00C, [PCPAR]=0x200
[PCSO]=0xC20, [PCDAT]=0xDF2, [PCINT]=0x00F
Receive Ring
rmd(68012830): status 9000 length 60C address 3B6DAC4
rmd(68012838): status B000 length 60C address 3B6D444 Transmit Ring
tmd(680128B0): status 0 length 0 address 0
tmd(680128B8): status 0 length 0 address 0
tmd(680128C0): status 0 length 0 address 0
tmd(680128C8): status 0 length 0 address 0
tmd(680128D0): status 0 length 0 address 0
tmd(680128D8): status 0 length 0 address 0
tmd(680128E0): status 0 length 0 address 0
tmd(680128E8): status 0 length 0 address 0
tmd(680128F0): status 0 length 0 address 0
tmd(680128F8): status 0 length 0 address 0
tmd(68012900): status 0 length 0 address 0
tmd(68012908): status 0 length 0 address 0
tmd(68012910): status 0 length 0 address 0
tmd(68012918): status 0 length 0 address 0
tmd(68012920): status 0 length 0 address 0
tmd(68012928): status 2000 length 0 address 0
tx_limited=1(2)
SCC GENERAL PARAMETER RAM(at 0x68013C00)Rx BD Base [RBASE]=0x2830, Fn Code [RFCR]=0x18 Tx BD Base [TBASE]=0x28B0, Fn Code [TFCR]=0x18 Max Rx Buff Len [MRBLR]=1548 Rx State [RSTATE]=0x0, BD Ptr [RBPTR]=0x2830 Tx State [TSTATE]=0x4000, BD Ptr [TBPTR]=0x28B0
SCC HDLC PARAMETER RAM(at 0x68013C38)CRC Preset [C_PRES]=0xFFFF, Mask [C_MASK]=0xF0B8 Errors: CRC [CRCEC]=0, Aborts [ABTSC]=0, Discards [DISFC]=0 Nonmatch Addr Cntr [NMARC]=0 Retry Count [RETRC]=0 Max Frame Length [MFLR]=1608 Rx Int Threshold [RFTHR]=0, Frame Cnt [RFCNT]=0 User-defined Address 0000/0000/0000/0000 User-defined Address Mask 0x0000
buffer size 1524
PowerQUICC SCC specific errors:
0 input aborts on receiving flag sequence 0 throttles, 0 enables 0 overruns 0 transmitter underruns 0 transmitter CTS losts 0 aborted short frames
連接電纜后:
Router#show controller Serial0/2/0 Interface Serial0/2/0 Hardware is PowerQUICC MPC860 DCE V.35, clock rate 2000000 idb at 0x81081AC4, driver data structure at 0x81084AC0 SCC Registers: General [GSMR]=0x2:0x00000000, Protocol-specific [PSMR]=0x8 Events [SCCE]=0x0000, Mask [SCCM]=0x0000, Status [SCCS]=0x00 Transmit on Demand [TODR]=0x0, Data Sync [DSR]=0x7E7E Interrupt Registers: Config [CICR]=0x00367F80, Pending [CIPR]=0x0000C000 Mask
[CIMR]=0x00200000, In-srv [CISR]=0x00000000 Command register [CR]=0x580 Port A [PADIR]=0x1030, [PAPAR]=0xFFFF
[PAODR]=0x0010, [PADAT]=0xCBFF Port B [PBDIR]=0x09C0F, [PBPAR]=0x0800E
[PBODR]=0x00000, [PBDAT]=0x3FFFD Port C [PCDIR]=0x00C, [PCPAR]=0x200
[PCSO]=0xC20, [PCDAT]=0xDF2, [PCINT]=0x00F Receive Ring
rmd(68012830): status 9000 length 60C address 3B6DAC4
rmd(68012838): status B000 length 60C address 3B6D444 Transmit Ring
tmd(680128B0): status 0 length 0 address 0
tmd(680128B8): status 0 length 0 address 0
tmd(680128C0): status 0 length 0 address 0
tmd(680128C8): status 0 length 0 address 0
tmd(680128D0): status 0 length 0 address 0
tmd(680128D8): status 0 length 0 address 0
tmd(680128E0): status 0 length 0 address 0
tmd(680128E8): status 0 length 0 address 0
tmd(680128F0): status 0 length 0 address 0
tmd(680128F8): status 0 length 0 address 0
tmd(68012900): status 0 length 0 address 0
tmd(68012908): status 0 length 0 address 0
tmd(68012910): status 0 length 0 address 0
tmd(68012918): status 0 length 0 address 0
tmd(68012920): status 0 length 0 address 0
tmd(68012928): status 2000 length 0 address 0
tx_limited=1(2)
SCC GENERAL PARAMETER RAM(at 0x68013C00)Rx BD Base [RBASE]=0x2830, Fn Code [RFCR]=0x18 Tx BD Base [TBASE]=0x28B0, Fn Code [TFCR]=0x18 Max Rx Buff Len [MRBLR]=1548 Rx State [RSTATE]=0x0, BD Ptr [RBPTR]=0x2830 Tx State [TSTATE]=0x4000, BD Ptr [TBPTR]=0x28B0
SCC HDLC PARAMETER RAM(at 0x68013C38)CRC Preset [C_PRES]=0xFFFF, Mask [C_MASK]=0xF0B8 Errors: CRC [CRCEC]=0, Aborts [ABTSC]=0, Discards [DISFC]=0 Nonmatch Addr Cntr [NMARC]=0 Retry Count [RETRC]=0 Max Frame Length [MFLR]=1608 Rx Int Threshold [RFTHR]=0, Frame Cnt [RFCNT]=0 User-defined Address 0000/0000/0000/0000 User-defined Address Mask 0x0000
buffer size 1524
PowerQUICC SCC specific errors: 0 input aborts on receiving flag sequence 0 throttles, 0 enables 0 overruns 0 transmitter underruns 0 transmitter CTS losts 0 aborted short frames
7.配置telnet 配置方法 能進行telnet 的前提:
1)主機能ping 通路由器; 2)路由器設置了telnet 密碼; 3)路由器允許通過telnet 登錄;
4)如果需要進入特權模式,還需要配置enable 密碼。Router#config t Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.Router(config)#line vty 0 4 Router(config-line)#login % Login disabled on line 388, until 'password' is set % Login disabled on line 389, until 'password' is set % Login disabled on line 390, until 'password' is set % Login disabled on line 391, until 'password' is set % Login disabled on line 392, until 'password' is set Router(config-line)#password cisco 再將計算機IP更改為與路由器接口地址同一網段即可通過telnet遠程登錄。
實驗三:路由器show命令
1.show Version命令(獲取路由器的硬件配置信息)
Router#show Version Cisco IOS Software, C2900 Software(C2900-UNIVERSALK9-M), Version 15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE(fc2)Technical Support: http://
If you require further assistance please contact us by sending email to export@cisco.com.Cisco CISCO2911/K9(revision 1.0)with 491520K/32768K bytes of memory.RAM Processor board ID FTX152400KS 4 FastEthernet interface(s)3 Gigabit Ethernet interfaces 4 Low-speed serial(sync/async)network interface(s)DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.255K bytes of non-volatile configuration memory.NVRAM 249856K bytes of ATA System CompactFlash 0(Read/Write)
Flash
License Info:
License UDI:
------------------Device#
PID
SN------------------*0
CISCO2911/K9
FTX152491L0
Technology Package License Information for Module:'c2900'
--Technology
Technology-package
Technology-package
Current
Type
Next reboot---ipbase
ipbasek9
Permanent
ipbasek9 security
None
None
None uc
None
None
None data
None
None
None
Configuration register is 0x2102
2.show running-config(獲取在內存中的路由器當前的運行配置文件)
Router#show running-config Building configuration...Current configuration : 1173 bytes!version 15.1 no service timestamps log datetime msec no service timestamps debug datetime msec no service password-encryption!hostname Router!!enable password password!
?。。?!!license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX152491L0??!!spanning-tree mode pvst?。nterface GigabitEthernet0/0 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto!interface GigabitEthernet0/1 no ip address duplex auto speed auto shutdown!interface GigabitEthernet0/2 no ip address duplex auto speed auto shutdown!interface FastEthernet0/0/0 switchport mode access shutdown!interface FastEthernet0/0/1 switchport mode access shutdown
!interface FastEthernet0/0/2 switchport mode access shutdown!interface FastEthernet0/0/3 switchport mode access shutdown!interface Serial0/2/0 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0!interface Serial0/2/1 no ip address shutdown!interface Serial0/3/0 no ip address shutdown!interface Serial0/3/1 no ip address shutdown!interface Vlan1 no ip address shutdown!ip classless?。?!!line con 0!line aux 0!line 0/1/0 0/1/7 login!line vty 0 4
password cisco login!!End 3.show startup-config(查看在NVRAM 中的備份配置文件)Router#show startup-config 4.show flash Router#show flash
System flash directory: File Length
Name/status
33591768 c2900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin
28282
sigdef-category.xml
227537
sigdef-default.xml [33847587 bytes used, 221896413 available, 255744000 total] 249856K bytes of processor board System flash(Read/Write)5.show clock Router#show clock *0:7:33.847 UTC Mon Mar 1 1993 6.show history Router#show history
en
show startup-config
write run start
write run
copy run startup
show flash
show clock
show history 實驗四:組網實驗
IP 路由選擇協議用有效的、無循環(huán)的路由信息填充路由選擇表,從而為數據包在網絡之間傳遞提供可靠的路徑信息。路由選擇又分為距離矢量、鏈路狀態(tài)和平衡混合3 種。
距離矢量(Distance Vector)路由選擇協議計算網絡中所有鏈路的矢量和距離,并以 此為依據確認最佳路徑。使用距離矢量路由選擇協議的路由器定期向其相鄰的路由器發(fā)送全 部或部分路由表。典型的距離矢量路由協議是RIP 和IGRP。
鏈路狀態(tài)(Link State)路由協議使用為每個路由器創(chuàng)建的拓撲數據庫來創(chuàng)建路由表,每個路由器通過此數據庫建立整個網絡的拓撲圖。在拓撲圖的基礎上通過相應的路由算法計 算出通往各目標網段的最佳路徑,并最終形成路由表。典型的鏈路狀態(tài)路由協議是 OSPF(Open Shortest Path First,開放最短路徑優(yōu)先)。
平衡混合(Balanced Hybrid)路由協議結合了鏈路狀態(tài)和距離矢量兩種協議的優(yōu)點,此類協議的代表是EIGRP,即增強型內部網關路由協議。
R1 配置:
步驟1local, Cstatic, Rmobile, BEIGRP, EXOSPF, IAOSPF NSSA external type 1, N2OSPF external type 1, E2EGP iIS-IS level-1, L2IS-IS inter area *per-user static route, operiodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
R 192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.2.5, 00:00:09, Serial0/3/0 192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 192.168.2.4/30 is directly connected, Serial0/3/0 L 192.168.2.6/32 is directly connected, Serial0/3/0 192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0 L 192.168.3.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
注:由于是C類網址,Rip并不需要指定子網掩碼,其默認發(fā)送的是主類的子網掩碼,這里是C類的子網掩碼(255.255.255.0),反子網掩碼為:0.0.0.255
路由選擇協議的管理距離
靜態(tài)路由(Administrative-Distance = 1)
距離矢量:(矢量表明指向遠程網絡,他們發(fā)送整個路由表到直接相鄰的路由器)
RIP(Administrative-Distance = 120)和IGRP(AD = 100)為距離矢量路由選擇協議
鏈路狀態(tài):(使用它的路由器分別創(chuàng)建3個獨立的表。其中一個表用來跟蹤直接相連接的鄰居,鄰居表;一個用來判定整個互聯網絡的拓撲,拓撲表;而另一個用于路由選擇表,路由表)
OSPF完全是一個鏈路狀態(tài)的IP路由選擇協議(AD = 110)
EIGRP(AD = 90,Cisco專用路由選擇協議)介于距離矢量和鏈路狀態(tài)之間,兩種特性都有。
第五篇:路由與交換技術實驗指導書2015網絡工程
《路由與交換技術》實驗指導書
網絡工程2015-1~2班適用
實驗一
路由策略RIP實驗(2課時)實驗二
OSPF實驗(2課時)實驗三
EIGRP實驗(2課時)實驗四
路由重分布實驗(2課時)實驗五
廣域網實驗(2課時)實驗六
ACL+NAT實驗(2課時)實驗七
BGP實驗(2課時)實驗八
三層交換實驗(2課時)
要求:
(1)每做完一次實驗,請寫好實驗報告,下次實驗課時檢查。
(2)每次實驗課時,都要檢查實驗完成情況,作為實驗成績的一部分。(3)自己帶好實驗指導書和Cisco Packet Tracer模擬軟件。實驗地點:創(chuàng)新大樓四樓東樓405有線網實驗室 實驗時間:
實驗一 路由策略RIP實驗
一、實驗目的與要求
(1)熟悉路由器各種接口配置方法。
(2)熟悉路由器靜態(tài)路由和默認路由的配置。(3)理解RIP工作過程。
(4)熟悉動態(tài)路由協議RIP的配置。
(5)熟練使用Show ip route命令查看路由表。
(6)掌握Ping、tracert、traceroute、debug ip rip等排錯命令。(7)掌握使用debug ip rip查看RIP協議初始化工作過程。
二、實驗內容
(1)靜態(tài)路由配置:教材P33頁,“3.操作題(圖2-6和圖2-7)”。(2)RIP路由配置:教材P60頁,“3.操作題(圖3-8)”。
三、實驗分析與總結
請根據自己實驗過程中遇到的各種問題進行分析和總結,主要包括實驗中出現的問題,解決問題的方法,本次實驗注意事項,心得體會等內容。
實驗二 OSPF實驗
一、實驗目的與要求(1)理解OSPF工作原理。
(2)熟悉單區(qū)域OSPF的配置方法。(3)掌握如何查看OSPF協議中各狀態(tài)信息。
(4)掌握點到點串行線路、以太網廣播多路訪問鏈路OSPF運行的不同。(5)掌握使用debug ip ospf event查看OSPF協議初始化工作過程,及DR、BDR的選舉過程。
二、實驗內容
(1)教材P75頁,圖4-10單區(qū)域OSPF的基本配置。(2)教材P107頁,“3.操作題(圖4-16)”。
三、實驗分析與總結
請根據自己實驗過程中遇到的各種問題進行分析和總結,主要包括實驗中出現的問題,解決問題的方法,本次實驗注意事項,心得體會等內容。
實驗三 EIGRP實驗
一、實驗目的與要求
(1)理解EIGRP協議的工作過程。(2)熟悉EIGRP的配置方法。
(3)熟練使用show ip route命令檢測路由表。
(4)掌握debug、tracert、traceroute、ping命令的排錯方法。
二、實驗內容
(1)教材P115頁,圖5-9 EIGRP的基本配置。(2)教材P129頁,“3.操作題(圖5-11)”。
三、實驗分析與總結
請根據自己實驗過程中遇到的各種問題進行分析和總結,主要包括實驗中出現的問題,解決問題的方法,本次實驗注意事項,心得體會等內容。
實驗四 路由重分布實驗
一、實驗目的與要求(1)理解路由重分布的概念。(2)掌握路由重分布參數的配置。
(3)熟練掌握靜態(tài)路由重分布、RIP和EIGRP的重分布、EIGRP和OSPF的重分布的配置命令。
(4)掌握路由重分布的查看和調試命令。
二、實驗內容
(1)教材P135頁,圖6-1靜態(tài)路由、RIP、OSPF和EIGRP路由重分布實驗配置。
(2)教材P141頁,“2.操作題(圖6-7)”。(備注:此題為選做題)
三、實驗分析與總結
請根據自己實驗過程中遇到的各種問題進行分析和總結,主要包括實驗中出現的問題,解決問題的方法,本次實驗注意事項,心得體會等內容。
實驗五 廣域網實驗
一、實驗目的與要求
(1)理解PPP協議的工作原理。(2)熟悉PPP協議的啟用方法。(3)掌握指定PPP協議的封裝方法。(4)掌握PPP協議的兩種認證模式的配置。(5)熟悉PPP協議信息的查看與調試。
二、實驗內容
(1)教材P149頁,圖7-2,采用RIP路由協議和PAP認證模式,選用合適的IP地址,將全網連通。
(2)教材P149頁,圖7-2,采用OSPF路由協議和CHAP認證模式,選用合適的IP地址,將全網連通。
三、實驗分析與總結
請根據自己實驗過程中遇到的各種問題進行分析和總結,主要包括實驗中出現的問題,解決問題的方法,本次實驗注意事項,心得體會等內容。
實驗六 ACL+NAT實驗
一、實驗目的與要求
(1)理解ACL和NAT的工作原理。
(2)掌握靜態(tài)、動態(tài)和端口NAT的配置方法。(3)掌握查看NAT有關信息和診斷的方法。
(4)掌握標準ACL、擴展ACL、命名ACL的配置方法。(5)熟悉ACL的查看與調試命令。
(6)熟練掌握利用ACL+NET技術配置網絡的方法。
二、實驗內容
(1)教材P170頁,圖8-2 NAT配置舉例。(2)教材P187頁,圖9-4 標準ACL配置。(3)教材P191頁,圖9-5 擴展ACL配置。
三、實驗分析與總結
請根據自己實驗過程中遇到的各種問題進行分析和總結,主要包括實驗中出現的問題,解決問題的方法,本次實驗注意事項,心得體會等內容。
實驗七 BGP實驗
一、實驗目的與要求(1)理解BGP的工作原理。
(2)掌握BGP路由進程的啟動、BGP進程中網絡路由的通告。(3)掌握IBGP和EBGP鄰居配置方法。
(4)掌握BGP路由更新源配置、next-hop-self配置和BGP路由匯總配置。(5)熟悉BGP路由調試相關命令。
二、實驗內容
教材P201頁,圖10-1 BGP基本配置。
三、實驗分析與總結
請根據自己實驗過程中遇到的各種問題進行分析和總結,主要包括實驗中出現的問題,解決問題的方法,本次實驗注意事項,心得體會等內容。
實驗八 三層交換實驗
一、實驗目的與要求
(1)理解三層交換機的工作機制。
(2)掌握多層交換結構中各種端口的配置方法。(3)掌握多層交換結構中不同連接的優(yōu)缺點。(4)掌握多層交換結構中互聯互通的配置方法。
二、實驗內容
(1)教材P231頁,圖11-13多層交換結構實驗配置。(2)教材P232頁,圖11-14多層交換結構實驗配置。
三、實驗分析與總結
請根據自己實驗過程中遇到的各種問題進行分析和總結,主要包括實驗中出現的問題,解決問題的方法,本次實驗注意事項,心得體會等內容。