OSPF配置技巧实验报告-何荣贤
RIPv2练习配置实验报告-何荣贤
集美大学
计算机工程学院
实验报告
课程名称计算机网络
实验名称实验5RIPv2 练习配置实验
日期2012/5/22 地点陆大0316
班级计算1013 老师耿少峰
组号 D 组长何荣贤
组员学号
王巧珍2010810065
龚滢峰2010810066
何荣贤2010810071
罗忠霖2010810072
张华2010810085
庄晨武2010810088
1.实验目的:
完成本实验后,您将能够:
• 按照需要设计有效的VLSM 。
• 为接口分配正确的地址并记录地址。
• 根据拓扑图进行网络布线。
• 清除启动配置并将路由器重新加载为默认状态。
• 配置路由器使用RIP第2 版。
• 配置并传播静态默认路由。
• 检验RIP第2 版工作情况。
• 测试并校验网络是否完全通畅。
• 思考网络实施并整理成文档。
2.拓扑图及其场景:
设备接口ip地址子网掩码默认网关BRANCH Fa 0/0 192.168.40.129 255.255.255.192 否
Fa 0/0 192.168.40.193 255.255.255.240
S0/0/0 192.168.40.209 255.255.255.252
HQ Fa 0/0 192.168.40.1 255.255.255.192 否
Fa 0/0 192.168.40.65 255.255.255.192
S0/0/0 192.168.40.210 255.255.255.252
S0/0/1 209.165.202.158 255.255.255.224
ISP Fa 0/0 209.165.202.129 255.255.255.224 否
OSPF高级配置实验
OSPF高级配置实验
1、拓扑图
2、实验目的
通过本次实验掌握路由协议之间的重发布的配置方法,掌握OSPF协议多区域的配置,并掌握末节区域及完全末节区域的配置,理解末节区域及完全末节区域的含义及其意义。
3、实验要求及内容
1)IP地址配置:
OSPF区域0内使用172.16.0.0的子网IP地址
OSPF区域1内使用192.168.1.0,192.168.2.0,192.68.3.0,分别为两台路由器之间链路的IP地址,以及内部路由器两个loopback接口的IP地址
OSPF区域2内使用192.168.4.0,192.168.5.0,192.68.6.0,分别为两台路由器之间链路的IP地址,以及内部路由器两个loopback接口的IP地址
RIP域中,使用10.0.0.0的子网IP地址,同样内部路由器需要配置两个loopback 接口
EIGPR域中,使用11.0.0.0的子网IP地址,同样内部路由器需要配置两个loopback接口
2)按照步骤1)中给定的IP地址分配方案给各路由器接口配置IP地址,并测试直连
接口的连通性
3)按照拓扑图中域的划分,在各路由器上配置路由协议。该步骤配置完成后需要检查各路由器的路由表,并测试网络连通性。记录该步骤完成后路由表的生成情况,及
网络连通性的情况
4)在路由器0及路由器2上配置路由重发布,在RIP和OSPF以及EIGRP和OSPF之间进行重发布。在该步骤配置完成后需要检查各路由器的路由表,并测试网络连通
性。与步骤3的结果进行对比分析,并记录结果
5)将OSPF区域1配置成末节区域,将OSPF区域2配置成完全末节区域。配置完成后查看各路由器路由表的变化情况,与步骤4的结果进行对比分析,并记录结果。、6)根据上诉实验结果的验证及分析,简单描述一下自己对路由重发布和OSPF协议中末节区域及完全末节区域的理解
实验7----OSPF路由协议配置---实验报告
实验7—-OSPF路由协议配置—实验报告实验简介
在计算机网络中,路由协议是实现路由器之间通信的重要协议。OSPF(Open Shortest Path First)是一种较为常见的路由协议之一,既可以在单一的路由器上运行,也可以在多个连接的路由器之间运行。本实验将介绍如何在Cisco路由器上配
置OSPF路由协议。
实验环境
•使用Cisco Packet Tracer 7.4.0软件模拟实验环境,其中包含3台路由器和3个子网。
•操作系统:Windows 10。
实验步骤
1. 设置路由器IP地址
在Packet Tracer中,打开3个路由器的CLI(Command-line interface)窗口,输入以下命令设置各个路由器的IP地址:
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface fa0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface fa1/0
Router(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
其中,fa0/0和fa1/0分别是路由器的两个端口,192.168.1.1和192.168.2.1是两个不同的子网IP地址,子网掩码均为255.255.255.0。
ospf协议配置-实验报告
广州城建职业学院实验(训)报告 课程
网络组建与管理 班级 13网络技术 姓名学号 实验题目 Ospf 协议配置
实验场所 2309 实训(实习)内容:(小组为单位,每个小组完成一份)
某企业现在要组建企业网络,如下图所示,内网使用vlan 进行部门划分,vlan 间使用三层交换svi 口做路由;使用路由器连接到外部的路由器,路由器中使用ospf 协议实现整个网络的通信:
➢ 1. 根据要求选择合适的网络设备,连接网络拓扑
➢ 2. 规划内部vlan ,分别是vlan10、vlan20、vlan30
➢ 3. 配置网络设备基本地址接口
➢ 4. 使用ospf 协议进程1实现网络路由学习,全部网络段通告到area 0
➢ 5. 测试通信情况
实验所用设备:
计算机、Windows 操作系统、网络、网线若干
配置注意事项:每个大组(如8人)分为两个小组每组4人,每个小组如上4台网络设备:1台二层交换机、1台三层交换机、2台路由器;小组选一个小组长和组员一起分析网络组建任务极其分配工作任务,每个成员先根据网络的要求明确各个设备需要完成的配置内容,配置完成后将网络设备进行线路连接后各自配置相应的设备,最后进行主机连接上去测试。
Int vlan10:192.168.10.200
Int vlan20:192.168.20.200
Int vlan30:192.168.30.200
实验12:单区域上的OSPF配置(参考答案)
实验12:单区域上的OSPF配置(参考答案)
实验12 单区域上的OSPF配置
⼀、实验⽬的
熟悉OSPF路由协议的特点与应⽤范围,掌握它的配置⽅法。
⼆、实验内容
完成如下拓扑结构的单区域OSPF设计。
DTE
DCE
area 0
DCE DTE
三、实验步骤
1、⾸先按上图连接好路由器
①选择2620路由器作为实验设备
②添加接⼝并选择合适的端⼝进⾏互联
2、按⽹络拓扑图规划IP 地址
R1:loopback0 :1.1.1.1/24 s0:192.168.12.1/24
R2:loopback0 :2.2.2.2/24 s0:192.168.12.2/24 s1:192.168.23.2/24 R3:loopback0 :3.3.3.3/24 s0:192.168.34.3/24
s1:192.168.23.3/24 R4:loopback0 :4.4.4.4/24 s0:192.168.34.4/24
备注:
OSPF在运⾏过程中需要为⾃治系统(AS)内的路由器指定⼀个Router id 作为此路由器的唯⼀标识。由于Router id是⼀个32位的⽆符号整数,这⼀点与IP地址⼗分相像。⽽且IP地址是不会出现重复现象的,所以通常将路由器的Router id指定为与该设备上的某个接⼝的地址。对于配置回环地址(loopback)的路由器,回环地址就成了Router id的最佳选择。
3、在各路由器上配置IP地址,保证链路的连通性
如使⽤命令:
R1(config)# int loopback0
R1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
EIGRP配置练习-何荣贤
集美大学
计算机工程学院
实验报告
课程名称计算机网络
实验名称实验6 EIGRP配置练习
日期2012/5/29 地点陆大0316
班级计算1013 老师耿少峰
组号 D 组长何荣贤
一、学习目的
完成本实验后,您将能够:
• 根据需要创建有效的 VLSM 设计。
• 为接口分配适当的地址并记录地址。
• 根据拓扑图进行网络布线。
• 清除启动配置并将路由器重新加载为默认状态。
• 配置路由器(包括 EIGRP )。
• 配置并传播静态默认路由。
• 检验 EIGRP 的运作。
• 测试并检验网络是否完全连通。
• 思考网络实施并整理成文档。
二、实验拓扑及场景
在本实验练习中,为您指定了一个网络地址,您必须使用 VLSM 对其划分子网,并为拓扑图中显示的网络
分配地址。这里需要组合使用 EIGRP 路由和静态路由,以便非直连网络中的主机能够彼此通信。必须配置
EIGRP ,以便所有 IP 流量使用最短的路径到达目的地址。
任务 1 :对地址空间划分子网。
步骤 1 :分析网络要求。
该网络的编址要求如下:
• 必须对 172.16.0.0/16 网络划分子网,为三个 LAN 提供地址。
• HQ 的 LAN 需要 500 个地址。
• BRANCH1 的 LAN 需要 200 个地址。
• Branch 2 的 LAN 需要 100 个地址。
• 代表 HQ 路由器和 ISP 路由器之间链路的环回地址将使用
209.165.200.224/30 网络。
• 必须对 192.168.1.16/28 地址空间划分子网,得到三台路由器之间
的链路的地址。
实验报告OSPF动态路由的配置
实验报告OSPF动态路由的配置
一、实验目的
学习理解OSPF协议的基本概念和原理,熟悉如何在路由器上进行OSPF协议的配置,了解动态路由的优势和使用场景。
二、实验设备及环境
1.两台Cisco路由器,型号为CISCO 1941。
2.一台PC,用于通过远程终端软件进行配置。
三、实验步骤及结果
1.配置基本网络环境
在路由器上面配置基本网络,包括路由器的IP地址、掩码、路由器名称等。
2.配置OSPF协议
OSPF协议是一种链路状态协议,通过洪泛算法计算网络拓扑,并为该拓扑分配最短路径,从而获得网络路由信息。因此,在进行OSPF协议的配置时,需要比较细致的考虑网络拓扑结构和各个节点的IP地址等信息。
在路由器上进行OSPF协议的配置步骤如下:
(1)进入路由器命令行界面,输入en命令进入enable模式。
(2)输入conf t命令进入全局配置模式。
(3)输入router ospf 1命令进入OSPF配置模式,其中的数字1表示一个process id,是用来识别一个ospf进程的唯一标志。
(4)输入network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0命令为第一个路由器添加一个网络,其中192.168.1.0是网络的IP地址,0.0.0.255是子网掩码,area 0表示这个网络为区域0。同样的,我们可以为第二个路由器添加一个网络。
(5)保存配置命令为write memory。
3.查看OSPF协议的状态和路由表信息
在路由器上可以通过show命令查看OSPF协议的状态和路由表信息,具体步骤如下:
OSPF基本配置实验报告
OSPF基本配置
一、实验名称:OSPF基本配置
二、实验环境:windows7操作系统下完成
三、实验目标:1、用若干台PC和若干台路由器构成一个网络;
2、规划PC机及路由器相关接口的IP地址,配置OSPF动态路由协议,使PC机之间能相互通信;
3、用show ip route,sh ip protocol,sh ip ospf,sh ip ospf nei,sh arp显示每台路由器上的相关信息
四、实验拓扑图:
五、实验步骤:
步骤1:连接好拓扑图,并为三台PC配置IP地址、子网掩码和网关:
步骤2:配置好两台pc机后,用PC0分别对PC1和PC2发送ping命令,检查能不能通信:
在没有配置路由的情况下,两台计算机之间是不能通信的。
步骤3:规划路由器相关接口的IP地址,配置OSPF动态路由协议:
步骤4:用show ip route,sh ip protocol,sh ip ospf,sh ip ospf nei,sh arp显示每台路由器上的相关信息:
实验未成功,路由没有配置好。
开放式最短路径优先路由协议OSPF 配置实验报告
实验报告7
图3
图6 图
图7.3 图7.4
图
图
图8
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思科实验-实验1报告
思科实验-实验1报告
实验报告
⼀、实验⽬的(本次实验所涉及并要求掌握的知识点)
实验1.1:
第 1 部分:检查DR 和BDR ⾓⾊变化
第 2 部分:修改OSPF 优先级和强制选举
实验1.2
第 1 部分:配置基本交换机设置
第 2 部分:通过思科PAgP 配置EtherChannel
第 3 部分:配置802.3ad LACP EtherChannel
第 4 部分:配置冗余EtherChannel 链路
⼆、实验内容与设计思想(设计思路、主要数据结构、主要代码结构)
实验1.1:
在本练习中,您将检查DR 和BDR ⾓⾊并观察⽹络变化时⾓⾊的变化。然后您将修改优先级以控制⾓⾊并强制进⾏新的选举。最后,您将检验路由器是否充当所需⾓⾊。
实验1.2
三台交换机已完成安装。在交换机之间存在冗余上⾏链路。通常只能使⽤这些链路中的⼀条;否则,可能会产⽣桥接环路。但是,只使⽤⼀条链路只能利⽤⼀半可⽤带宽。EtherChannel 允许将多达⼋条的冗余链路捆绑在⼀起成为⼀条逻辑链路。在本实验中,您将配置端⼝聚合协议(PAgP)(Cisco EtherChannel 协议)和链路聚合控制协议(LACP)(EtherChannel 的IEEE 802.3ad 开放标准版本)。
三、实验使⽤环境(本次实验所使⽤的平台和相关软件)
Cisco Packet Tracer
四、实验步骤和调试过程(实验步骤、测试数据设计、测试结果分析)
实验1.1:
第⼀部分:检查DR 和BDR 的⾓⾊更改
第 1 步:请等待,直到链路指⽰灯由琥珀⾊变为绿⾊。
OSPF动态路由的配置实验报告
三、实验过程及分析(依据何种内容、操作方法进行实验,要写明需要经过哪几个步骤来实现其操作)
搭建拓扑结构
OSPF
Router(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0 Router(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0 Router(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0 Router(config-router)#network 30.1.1.1 0.0.0.0 area 0 Router(config-router)#exit
Router(config)#
Router2代码
Router>enable
Router#confi ter
Router(config)#int g0/1
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip add 192.168.20.2 255.255.255.0 Router(config-if)#exit
Router(config)#int g0/2
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip add 192.168.40.1 255.255.255.0 Router(config-if)#exit
Router(config)#int loopback1
ospf动态路由协议配置实验报告
ospf动态路由协议配置实验报告
一、实验目的
掌握OSPF协议的配置方法。
掌握查看通过动态路由协议OSPF学习产生的路由。
二、技术原理
OSPF开放式最短路径优先协议,是目前网路中应用最广泛的路由协议之一。属于内部网管路由协议,能够适应各种规模的网络环境,是典型的链路状态协议。OSPF路由协议通过向全网扩散本设备的链路状态信息,使网络中每台设备最终同步一个具有全网链路状态的数据库,然后路由器采用SPF算法,以自己为根,计算到达其他网络的最短路径,最终形成全网路由信息。
三、实验步骤
1、先将路由连线配置好。
2、进行IP的配置。
3、实验完成。
ospf协议的实验
ospf协议的实验
一、实验目的
本实验的目的是通过搭建OSPF(Open Shortest Path First)协议实验环境,掌握OSPF协议的配置与运行原理,深入理解动态路由协议的工作机制和网络拓扑变化对路由表的影响。
二、实验环境
1. 路由器:至少两台支持OSPF协议的路由器,如Cisco系列路由器。
2. 网络交换机:用于连接路由器和主机,提供网络通信功能。
3. 主机:用于模拟网络上的真实设备,可以是PC机或虚拟机。
三、实验步骤
1. 搭建实验环境:
a. 将路由器和交换机连接起来,并连接至主机。
b. 配置各个设备的IP地址,保证网络连通性。
c. 确保路由器上的OSPF协议已开启。
2. 配置OSPF协议:
a. 在路由器上配置OSPF协议,通过以下命令启用OSPF进程:
```
router ospf <process-id>
```
b. 配置OSPF协议的区域和网络:
```
network <network-address> <wildcard-mask> area <area-id> ```
c. 配置路由器的接口类型:
```
interface <interface-type> <interface-number>
```
d. 配置OSPF协议的优先级:
```
ip ospf priority <priority-value>
```
3. 验证OSPF协议配置:
a. 查看OSPF邻居关系:
```
show ip ospf neighbor
ospf配置实验报告
ospf配置实验报告
《OSPF配置实验报告》
在网络配置和管理中,Open Shortest Path First(OSPF)是一种常用的路由协议,用于在IP网络中进行动态路由选择。本实验报告将介绍如何进行OSPF配置,并通过实验验证其功能和效果。
实验环境:
- 两台路由器设备
- 一台交换机设备
- 一台PC设备
- 网线、电源线等相关设备
实验步骤:
1. 连接设备:将两台路由器设备和交换机设备通过网线连接起来,确保连接正确稳定。
2. 配置路由器:登录路由器设备的管理界面,进行OSPF配置。首先配置路由器的IP地址和子网掩码,然后启用OSPF协议,并配置相关参数,如区域ID、网络地址等。
3. 配置交换机:登录交换机设备的管理界面,配置VLAN和端口,确保路由器和PC设备能够正常通信。
4. 验证网络:通过ping命令验证PC设备能够与路由器设备进行正常通信,检查网络连接是否正常。
5. 测试路由选择:在路由器设备上进行路由表查看和调试命令,验证OSPF协议是否能够正确选择最佳路径。
实验结果:
经过以上步骤的配置和验证,实验结果表明OSPF协议能够成功实现动态路由
选择,并且网络通信正常稳定。通过查看路由表和调试信息,可以清晰地看到OSPF协议选择了最佳路径,并且能够动态调整路由信息以适应网络拓扑的变化。结论:
本实验验证了OSPF配置的功能和效果,证明了OSPF协议在IP网络中的重要
性和实用性。通过OSPF协议,网络管理员可以轻松实现动态路由选择和网络
优化,提高网络性能和稳定性。
总结:
OSPF配置实验报告详细介绍了OSPF协议的配置步骤和验证方法,通过实验结
实验十一配置OSPF路由协议
实验^一配置OSPF各由协议
作者: 日期:
实验十一配置OSPF路由协议
11. 1路由协议OSPF既述
OSPF路由协议是一种典型的链路状态路由协议,用于一个自治系统内部•在这个自治系
统中,所有的OSPF路由器都维护一个相同的描述这个自治系统结构的数据库,其中存放路由域中相应链路的状态信息。OSPF路由器正是通过这个数据库计算出OSPF路由表的•作为一种链路状态的路由协议,OSPFF将链路状态广播数据包LSA ( Link State Advertisement )传送给区域内的所有路由器,这一点与距离向量路由协议不同。运行距离向量路由协议的路
由器是将部分或全部的路由表传递给相邻的路由器。对于OSPF路由协议,度量与网络中链
路的带宽等因素相关,也就是说OSPF路由信息不受物理跳数的限制。另外,OSPF路由协议还支持TOS(Type of Service )路由,因此OSPF适用于大型网络中•
1 •区域
在RIP协议中,网络是一个平面的概念,并无区域及边界的定义。在OSPF路由协议中,一个网络或者说是一个路由域可以划分为很多个区域area ,每一个区域通过OSPF边界路由
器相连,区域间可以通过路由总结(Summary)来减少路由信息,减小路由表,提高路由器的
运算速度。
在OSPF路由协议的定义中,可以将一个自治系统划分为几个区域,我们把按照一定的OSPF路由法则组合在一起的一组网络或路由器的集合称为区域(area ).
在OSPF路由协议中,每一个区域中的路由器都按照该区域中定义的链路状态算法来计算网络拓扑结构,这意味着每一个区域都有该区域独立的网络拓扑数据库及网络拓扑图•对于每一个区域,其网络拓扑结构在区域外是不可见的,每一区域内部的路由器对域外的其余网络结构也不了解,这意味着OSPF路由域中的网络链路状态数据广播被区域的边界挡住了,这样有利于减少网络中链路状态数据包在全网范围内的广播,也是OSPF将一个自治系统划
实验五 OSPF协议高级配置
实验五 OSPF协议高级配置
实验五ospf协议高级配置
实验五 OSPF协议的高级配置
实验目的:
1.掌握OSPF的工作原理;
2.掌握OSPF的配置方法。实验内容:
1.根据拓扑图正确连接设备;
2.合理配置各网络设备的IP地址;
3.在路由器上配置OSPF协议;
4.检查每个路由器的路由表;
5.测试网络的连通性。实验步骤:
本实验拓扑图如下图所示,分为必做部分和选做部分。
一、必要部分
1.按照图示连接拓扑图,根据提示配置各个接口的ip地址(包括环回接口的ip地址)。
2.根据图中所示区域为R1-R6配置OSPF协议。
3.查看r1-r6路由器的路由表,测试r1-r6各个路由器间的连通性。
4.在R1、R2和R3边界路由器上启用手动汇总,并将区域0的聚合精确路由发布到区域1、区域2和区域3区域(输入区域0,并在汇总后输入ABR汇总子网掩码或掩码长度)。
5.查看r4,r5,r6路由表的变化并分析。
6.将area3配置为TotalySub区域,并检查路由表的更改。
二、
可选部分
7.在r6和r7上启用ripv2协议,r7上公告7.7.7.7地址。
8.在R6上发布ripv2路由到AS1,OSPF路由到as2,同时引入直连路由。
(提示:rip中引入ospf命令:在rip协议模式下输入:import-routeospf,ospf 中引入rip:在ospf模式下输入:import-routerip各自引入直连路由:import-routedirect)
9.检查每个路由器的路由表,测试整个网络的连通性。
10.
11.配置
area2
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集美大学
计算机工程学院
实验报告
课程名称计算机网络
实验名称实验7 OSPF配置技巧实验
日期2012/6/5 地点陆大0316
班级计算1013 老师耿少峰
组号 D 组长何荣贤
一、学习目的
完成本实验后,您将能够:
• 按照指定要求创建有效的 VLSM 设计
• 为接口分配适当的地址并记录下来
• 根据拓扑图完成网络电缆连接
• 删除路由器启动配置并将其重新加载到默认状态
• 在路由器上配置 OSPF 及其它设置
• 配置并传播静态默认路由
• 检验 OSPF 的运行情况
• 测试和检完全连通性
• 思考网络实施并整理成文档
二、实验拓扑及场景
场景
在本实验练习中,将为您指定一个网络地址,您必须使用 VLSM 来为该网络划分子网,从而根据拓扑图完成网络地址分配。将需要组合使用 OSPF 路由和静态路由,以使网络中未直接连接的主机能相互通信。在所有 OSPF 配置中将使用 0 作为 OSPF 区域 ID ,采用 1 作为进程 ID 。
任务 1 :为地址空间划分子网。
步骤 1 :检查网络要求。
具有下列网络地址要求:
• 必须为网络 172.20.0.0/16 划分子网,从而为 LAN 串行链路提供地址。
o HQ LAN 需要 8000 个地址
o Branch1 LAN 需要 4000 个地址
o Branch2 LAN 需要 2000 个地址
o 路由器之间的每条链路需要两个地址
• 代表路由器 HQ 和 ISP 之间链路的环回地址将使用网络
10.10.10.0/30 。
步骤 2 :创建网络设计时请考虑下列问题。
需要为网络 172.20.0.0/16 划分多少个子网? __6_____
网络 172.20.0.0/16 总共需要提供多少个 IP 地址?__14006______
HQ LAN 子网将使用什么子网掩码? ___/19_____
此子网内可用的最大主机地址数是多少? __8192______
Branch1 LAN 子网将使用什么子网掩码? __/20______
此子网内可用的最大主机地址数是多少?__4094______
Branch2 LAN 子网将使用什么子网掩码? __/21______
此子网内可用的最大主机地址数是多少? __2046______
这三台路由器间的链路将使用什么子网掩码?
___/30_______________
这些子网中的每个子网内可用的最大主机地址数是多少? ___2_____
步骤 3 :为拓扑图分配子网地址。
1. 将网络 17
2.20.0.0/16 的子网 0 分配给 HQ LAN 子网。此子网的网络地
址是什么?
___172.20.0.0/19_______________
2. 将网络 172.20.0.0/16 的子网 1 分配给 Branch1 LAN 子网。此子网
的网络地址是什么?
___172.20.32.0/20______________
3. 将网络 172.20.0.0/16 的子网 2 分配给 Branch2 LAN 子网。此子网
的网络地址是什么?
___172.20.48.0/21______________
4. 将网络 172.20.0.0/16 的子网 3 分配给路由器 HQ 与 Branch1 之
间的链路。此子网的网络地址是什么?__172.20.56.0/30__
5. 将网络 172.20.0.0/16 的子网 4 分配给路由器 HQ 与 Branch2 之间的
链路。此子网的网络地址是什么?__172.20.56.4/30___
6. 将网络 172.20.0.0/16 的子网 5 分配给路由器 Branch1 与 Branch2
之间的链路。此子网的网络地址是什么? __172.20.56.8/30__
任务 2 :确定接口地址。
为设备接口分配合适的地址。
1. 将网络 10.10.10.0/30 中的第一个有效的主机地址分配给路由器 HQ 的
Loopback 1 接口。
2. 将 HQ LAN 网络中的第一个有效的 IP 地址分配给路由器 HQ 的 LAN 接
口。
3. 将 HQ LAN 网络中的最后一个有效的 IP 地址分配给 PC2 。
4. 将 Branch1 LAN 网络中的第一个有效的 IP 地址分配给路由器 Branch1 的 LAN 接口。
5. 将 Branch1 LAN 网络中的最后一个有效的 IP 地址分配给 PC1 。
6. 将 Branch2 LAN 网络中的第一个有效的 IP 地址分配给路由器 Branch2
的 LAN 接口。
7. 将 Branch2 LAN 网络中的最后一个有效的 IP 地址分配给 PC3 。
8. 将 HQ 与 Branch1 之间链路网络中的第一个有效的 IP 地址分配给路由
器 HQ 的 Serial 0/0/0 接口。
9. 将 HQ 与 Branch1 之间链路网络中的最后一个有效的 IP 地址分配
给路由器 Branch1 的 Serial 0/0/0 接口。
10. 将 HQ 与 Branch2 之间链路网络中的第一个有效的 IP 地址分配给
路由器 HQ 的 Serial 0/0/1 接口。