2.2 实战案例——使用模拟器接入互联网
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2.2实战案例——使用模拟器接入互联网
2.2.1案例目标
(1)通过组网设计,掌握小型网络的组建、路由的设计。
(2)了解在模拟器中,小型网络接入互联网操作。
2.2.2案例分析
1.架构分析
(1)需求分析
在已构建完成的小型局域网中,将网络接入互联网,局域网中实现各个网段互联互通,通过总路由器连接至互联网,在总路由器中添加默认路由策略,并通过动态路由协议分发给其他设备进行学习默认路由。
(2)环境要求
配置虚拟网卡的计算机,华为eNSP模拟软件,以及在eNSP模拟器中构建完成的小型局域网。
2.规划拓扑
(1)拓扑描述
配置完成的局域网络,路由器和交换机之间通过OSPF动态路由协议分发路由策略。
由总路由器设置默认路由访问外网,并通过OSPF下发默认路由。
通过配置Cloud设备,将局域网络与物理机虚拟网卡进行连通,通过物理机虚拟网卡模拟互联网,使物理机可以访问局域网中各个部门PC机。
(2)拓扑图
注意:路由器使用AR2220。
该接入互联网拓扑图如图2-2-1所示。
图2-2-1接入互联网拓扑图
2.2.3案例实施
1.配置Cloud
(1)添加Cloud设备
将Cloud设备拖入拓扑中,双击Cloud设备进行配置,具体配置如图2-2-2所示。
图2-2-2添加Cloud设备
(2)增加UDP端口
UDP端口为Cloud设备与虚拟设备的连接端口,如图2-2-3所示。
图2-2-3增加UDP端口
(3)添加物理机虚拟网卡
选择所使用的虚拟网卡,单击“增加”按钮,可以在下方端口列表中查看添加成功的虚拟网卡,192.168.10.1为当前虚拟网卡地址,如图2-2-4所示。
图2-2-4添加物理机虚拟网卡
(4)添加端口映射
添加端口映射,入端口编号为UDP端口编号,出端口编号为虚拟网卡编号,勾选“双向通道”复选框,单击下方“增加”按钮,可以在端口映射表中查看添加的端口映射关系,如图2-2-5所示。
图2-2-5添加端口映射
(5)连接Cloud和路由器
如图2-2-6所示,这时Cloud将有一个GE0/0/1端口,连接至总路由器的GE0/0/2端口。
图2-2-6连接Cloud和路由器
2.配置路由器
(1)R1路由器配置
<R1>system-view
[R1]interface GigabitEthernet0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip address192.168.10.924
[R1-GigabitEthernet0/0/2]quit
[R1]ip route-static0.0.0.00192.168.10.1
[R1]ospf1
[R1-ospf-1]default-route-advertise always cost200type1
(2)查看R1路由器配置
通过在R1路由器中查看路由表,可以发现一条默认路由指向物理机虚拟网卡。
[R1-ospf-1]display ip routing-table
Route Flags:R-relay,D-download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables:Public
Destinations:18Routes:18
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
0.0.0.0/0Static600RD192.168.10.1GigabitEthernet
0/0/2
10.0.5.0/24OSPF103D192.168.3.1 GigabitEthernet
0/0/0
127.0.0.0/8Direct00D127.0.0.1InLoopBack0
127.0.0.1/32Direct00D127.0.0.1InLoopBack0 127.255.255.255/32Direct00D127.0.0.1InLoopBack0 172.16.3.0/24OSPF102D192.168.2.1 GigabitEthernet
0/0/1
172.16.9.0/24OSPF102D192.168.2.1 GigabitEthernet
0/0/1
192.168.2.0/24Direct00D192.168.2.2GigabitEthernet 0/0/1
192.168.2.2/32Direct00D127.0.0.1GigabitEthernet 0/0/1
192.168.2.255/32Direct00D127.0.0.1GigabitEthernet 0/0/1
192.168.3.0/24Direct00D192.168.3.2GigabitEthernet 0/0/0
192.168.3.2/32Direct00D127.0.0.1GigabitEthernet 0/0/0
192.168.3.255/32Direct00D127.0.0.1GigabitEthernet 0/0/0
192.168.4.0/24OSPF102D192.168.3.1 GigabitEthernet
0/0/0
192.168.10.0/24Direct00D192.168.10.9GigabitEthernet 0/0/2
192.168.10.9/32Direct00D127.0.0.1GigabitEthernet 0/0/2
192.168.10.255/32Direct00D127.0.0.1GigabitEthernet 0/0/2
255.255.255.255/32Direct00D127.0.0.1InLoopBack0(3)查看R2路由器配置
进入R2路由器命令行模式,通过命令查看当前路由策略,可以发现通过OSPF学习到的默认路由。
<R2>display ip routing-table
Route Flags:R-relay,D-download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables:Public
Destinations:15Routes:15
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
0.0.0.0/0O_ASE150201D192.168.3.2 GigabitEthernet
0/0/0
10.0.5.0/24OSPF102D192.168.4.1 GigabitEthernet
0/0/1
127.0.0.0/8Direct00D127.0.0.1InLoopBack0
127.0.0.1/32Direct00D127.0.0.1InLoopBack0 127.255.255.255/32Direct00D127.0.0.1InLoopBack0 172.16.3.0/24OSPF103D192.168.3.2 GigabitEthernet
0/0/0
172.16.9.0/24OSPF103D192.168.3.2 GigabitEthernet
0/0/0
192.168.2.0/24OSPF102D192.168.3.2 GigabitEthernet
0/0/0
192.168.3.0/24Direct00D192.168.3.1GigabitEthernet 0/0/0
192.168.3.1/32Direct00D127.0.0.1GigabitEthernet 0/0/0
192.168.3.255/32Direct00D127.0.0.1GigabitEthernet 0/0/0
192.168.4.0/24Direct00D192.168.4.2GigabitEthernet 0/0/1
192.168.4.2/32Direct00D127.0.0.1GigabitEthernet 0/0/1
192.168.4.255/32Direct00D127.0.0.1GigabitEthernet
0/0/1
255.255.255.255/32Direct00D127.0.0.1InLoopBack0(4)查看S3交换机路由表
进入S3查看路由表策略,可以看到通过OSPF学习的默认路由。
<S3>display ip routing-table
Route Flags:R-relay,D-download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables:Public
Destinations:12Routes:12
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
0.0.0.0/0O_ASE150201D192.168.2.2Vlanif1002
10.0.5.0/24OSPF104D192.168.2.2Vlanif1002
127.0.0.0/8Direct00D127.0.0.1InLoopBack0 127.0.0.1/32Direct00D127.0.0.1InLoopBack0 172.16.3.0/24Direct00D172.16.3.1Vlanif3
172.16.3.1/32Direct00D127.0.0.1Vlanif3
172.16.9.0/24Direct00D172.16.9.1Vlanif9
172.16.9.1/32Direct00D127.0.0.1Vlanif9
192.168.2.0/24Direct00D192.168.2.1Vlanif1002 192.168.2.1/32Direct00D127.0.0.1Vlanif1002 192.168.3.0/24OSPF102D192.168.2.2Vlanif1002 192.168.4.0/24OSPF103D192.168.2.2Vlanif1002(5)查看S4交换机路由
查看S4交换机路由表,可以查看到通过OSPF学习的默认路由策略。
<S4>display ip routing-table
Route Flags:R-relay,D-download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables:Public
Destinations:11Routes:11
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
0.0.0.0/0O_ASE150202D192.168.4.2Vlanif1004
10.0.5.0/24Direct00D10.0.5.1Vlanif105
10.0.5.1/32Direct00D127.0.0.1Vlanif105
127.0.0.0/8Direct00D127.0.0.1InLoopBack0
127.0.0.1/32Direct00D127.0.0.1InLoopBack0
172.16.3.0/24OSPF104D192.168.4.2Vlanif1004
172.16.9.0/24OSPF104D192.168.4.2Vlanif1004
192.168.2.0/24OSPF103D192.168.4.2Vlanif1004
192.168.3.0/24OSPF102D192.168.4.2Vlanif1004
192.168.4.0/24Direct00D192.168.4.1Vlanif1004
192.168.4.1/32Direct00D127.0.0.1Vlanif1004
3.物理机添加访问路由
(1)使用管理员身份运行CMD
在物理机上,通过管理员身份运行CMD命令行,添加访问三个部门的路由策略。
路由的下一跳地址填写模拟网络中路由器端口地址。
PS C:\Windows\system32>route add172.16.3.0mask255.255.255.0192.168.10.9
操作完成!
PS C:\Windows\system32>route add172.16.9.0mask255.255.255.0192.168.10.9
操作完成!
PS C:\Windows\system32>route add10.0.5.0mask255.255.255.0192.168.10.9
操作完成!
(2)物理机进行PING测试
通过物理机,进行连通三个部门测试。
PS C:\Windows\system32>ping172.16.3.2
正在Ping172.16.3.2具有32字节的数据:
请求超时。
来自172.16.3.2的回复:字节=32时间=69ms TTL=126
来自172.16.3.2的回复:字节=32时间=60ms TTL=126
来自172.16.3.2的回复:字节=32时间=48ms TTL=126 172.16.3.2的Ping统计信息:
数据包:已发送=4,已接收=3,丢失=1(25%丢失),往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短=48ms,最长=69ms,平均=59ms
PS C:\Windows\system32>ping172.16.9.254
正在Ping172.16.9.254具有32字节的数据:
请求超时。
来自172.16.9.254的回复:字节=32时间=57ms TTL=126
来自172.16.9.254的回复:字节=32时间=64ms TTL=126
来自172.16.9.254的回复:字节=32时间=65ms TTL=126 172.16.9.254的Ping统计信息:
数据包:已发送=4,已接收=3,丢失=1(25%丢失),往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短=57ms,最长=65ms,平均=62ms
PS C:\Windows\system32>ping10.0.5.2
正在Ping10.0.5.2具有32字节的数据:
请求超时。
来自10.0.5.2的回复:字节=32时间=51ms TTL=125
来自10.0.5.2的回复:字节=32时间=44ms TTL=125
来自10.0.5.2的回复:字节=32时间=44ms TTL=125
10.0.5.2的Ping统计信息:
数据包:已发送=4,已接收=3,丢失=1(25%丢失),往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短=44ms,最长=51ms,平均=46ms。