实验3-路由协议

合集下载

通信系统实验网络路由协议配置实验报告

通信系统实验网络路由协议配置实验报告

网络路由协议配置实验报告实验目的1.把握RIP动态路由协议的配置和测试方式。

2.把握OSPF路由协议配置和测试方式。

实验原理动态路由协议动态路由是网络中的路由器之间彼此通信,传递路由信息,利用收到的路由信息更新路由器表的进程。

它能实时地适应网络结构的转变。

若是路由更新信息说明发生了网络转变,路由选择软件就会从头计算路由,并发出新的路由更新信息。

这些信息通过各个网络,引发各路由重视新启动其路由算法,并更新各自的路由表以动态地反映网络拓扑转变。

动态路由适用于网络规模大、网络拓扑复杂的网络。

固然,各类动态路由协议会不同程度地占用网络带宽和CPU资源。

依照是不是在一个自治域内部利用,动态路由协议分为内部网关协议(IGP)和外部网关协议(EGP)。

那个地址的自治域指一个具有统一治理机构、统一路由策略的网络。

自治域内部采纳的路由选择协议称为内部网关协议,经常使用的有RIP、OSPF;外部网关协议要紧用于多个自治域之间的路由选择,经常使用的是BGP和BGP-4。

RIP1RIP1是一种内部网关协议。

RIP1要紧用在利用同类技术与大小适度的网络。

因此通过速度转变不大的接线连接,RIP1比较适用于简单的校园网和区域网,但并非适用于复杂网络的情形。

RIP1特点:1.仅和相邻的路由器互换信息。

若是两个路由器之间的通信不通过另外一个路由器,那么这两个路由器是相邻的。

RIP1协议规定,不相邻的路由器之间不互换信息。

2.路由器互换的信息是当前本路由器所明白的全数信息。

即自己的路由表。

3.按固按时刻互换路由信息,如,每隔30秒,然后路由器依照收到的路由信息更新路由表。

4. RIP1消息通过广播地址进行发送,利用UDP 协议的520端口。

5. RIP1是一种有类路由协议,不支持不持续子网设计。

RIP1的气宇制度:距离确实是通往目的站点所需通过的链路数,取值为1~15,数值16表示无穷大。

RIP2RIP2由RIP1 而来,属于RIP1 协议的补充协议,具有RIP1协议的大体特性。

实验题:路由综合实验与故障诊断

实验题:路由综合实验与故障诊断

实验报告学院(系):计算机与信息科学学院专业:计算机科学与技术班级:10级2班姓名:赵腾松实验三:路由综合实验与故障诊断一、实验目的在路由器上配置静态路由,RIP协议,实现路由协议之间的互相引入和网络的连通;通过防火墙来控制访问;学习故障诊断技术。

二、实验原理和内容1、实现vlan间通信,通过单臂路由的方式2、路由器的基本工作原理3、配置路由器的方法和命令4、静态路由,RIP协议的基本原理及配置三、实验环境以及设备电脑及模拟软件1、四、实验步骤(操作方法及思考题)2、按图1组建实验环境。

图 1图1主机0的IP 地址为192.168.1.3/24 网关为192.168.1.1,主机1的IP 地址为192.168.0.,3/24网关为192.168.0.1,更具上述拓扑图在交换机上划分VLAN10和20,VLAN10包含端口2-8,VLAN20包含端口9-12.分别将pc1和pc2连接到VLAN10和20所包含的端口中,通过路由器使pc1和pc2可以正常通信. 将实现的步骤(配置命令)写在下方也可以截图。

2.1 交换机的配置:在交换机内划分vlan10与vlan20,分别将端口f0/2-8划分给vlan10,端口f0/9-12划分给vlan20,将f0/1端口设置为trunk 口。

2.2 路由器的配置:打开端口f0/0,划分并配置两个子端口f0/0.1与f0/0.2。

设置时封装802.1q 协议。

2.3 实验测试,测试两个pc 能否互相ping 通,如图2所示。

图2 测试结果3.请执行下列步骤使整个网络连通:图3Fa0/1 119192.168.1.1/27Fa0/0 192.168.1.65/27Fa0/0 119192.168.1.66/27Fa0/1 10.1.3.1/24Fa0/0 10.1.3..2/24Fa0/1 192.168.1.193/27Fa0/0192.168.1.194/27Fa0/1 10.1.5.1/24(1)将路由器A, B, C, D分别命名为RA, RB, RC, RD,以免在以后操作时发生混淆;(2)在RA与RB之间运行路由协议RIP, RB与RC之间使用静态路由,RC与RD之间使用静态路由;在上述步骤执行完毕后,整个网络应该连通,请测试之。

路由信息协议(RIP)实验

路由信息协议(RIP)实验

实验报告南通大学计算机科学与技术学院软件工程专业**年级*班实验时间:2019年10月28日姓名:沈** 学号:**********实验名称:路由信息协议(RIP)实验一、实验目的1.掌握利用路由器划分子网的方法,并对路由器的各个接口设置IP地址。

2.掌握路由信息协议(RIP)的配置方式。

二、实验设备1.路由器、计算机、直通线、交叉线2.实验所用的拓扑图如图所示。

三、实验内容1. 将各类设备进行连接和配置,完成RIP协议的编写2. 深入理解RIP协议的规则四、实验步骤1.按照图8‐1所示进行设备的连接和配置。

2. RouterA的基本配置如下:3.RouterB的基本配置如下:4.配置RouterA的RIP路由如下。

5.配置RouterB的静态路由如下。

6.查看配置。

在RouterA运行show ip router命令会显示如下所示的路由信息。

其中,“R192.168.3.0/4[1/0]via192.168.2.2”就是我们加上去的RIP路由。

在上面显示的信息中,C为直连网络,R为RIP路由。

在RouterB运行show ip router命令会显示如下所示的路由信息。

7.测试PC1,PC2,PC3,PC4是否能互相Ping通,如果能,则表示达到了实验的要求。

8.删除路由协议:Router(config)#no router rip五、实验拓扑结构图六、实验结果及分析七、实验总结及体会通过此次试验,成功掌握了利用路由器划分子网的方法,并对路由器的各个接口设置IP地址。

掌握了路由信息协议(RIP)的配置方式。

路由协议实验(RIP,OSPF)

路由协议实验(RIP,OSPF)

实验二、路由协议实验(RIP,OSPF)
一.实验目的
常见的路由协议有静态RIP,OSPF等,静态路由一般用于较小的网络环境,RIP一般用于不超过15台路由器的环境,OSPF常用于大型的网络环境,是目前主流的网络路由协议之一。

二.实验内容和要求
1.如何配置路由器,并掌握基本的命令
2.学习常见的网络路由协议配置方法
三.实验主要仪器设备和材料
AR28路由器、AR18路由器,一台PC机。

四.实验结果截图
组别为13组,我们作为分组1
(1)RIP实验
1.AR28-1路由表
3.可以PING 通
(2)OSPF实验
1.AR28-1路由表
2.可以PING 通
五、RIP,OSPF的工作原理
RIP是距离矢量路由协议,它通过交换明确的路由来达到全网互通,即是说他所获得的路由都是通过邻居发送过来的。

类似于问路的时候沿路打听。

OSPF是链路状态路由协议,他不发送路由信息。

而是通过发送链路状态LSA来独自计算路由条目。

类似GPS发送给对方方位后具体怎么走是本地系统计算出来的。

六、思考题
1、答:可以同时配置。

OSPF的优先级较高,所以OSPF协议生效。

北邮计算机网络技术实践--实验三

北邮计算机网络技术实践--实验三

计算机网络技术实践实验报告实验名称 RIP和OSPF路由协议的配置及协议流程姓名__ 17____ 实验日期: 2014年4月11日学号___ _____实验报告日期: 2014年4月12日报告退发: ( 订正、重做 )一.环境(详细说明运行的操作系统,网络平台,网络拓扑图)(1)操作系统:Windows7(2)网络平台:Dynamips环境下的虚拟网络(3)网络拓扑图:6个路由器,3个PC机,11个网段。

(PS:我的学号是511,所以第三个IP为1)二.实验目的✧在上一次实验的基础上实现RIP和OSPF路由协议✧自己设计网络物理拓扑和逻辑网段,并在其上实现RIP和OSPF协议;✧通过debug信息来分析RIP协议的工作过程,并观察配置水平分割和没有配置水平分割两种情况下RIP协议工作过程的变化。

三.实验内容及步骤(包括主要配置流程,重要部分需要截图)(1)改写的.net文件(2)实现RIP和OSPF协议前配置1.运行各个路由器和主机2.完成各个路由器和主机端口配置R1端口:PC1端口:测试连通性:(3)实现RIP协议未配置RIP协议的情况:R1端口配置RIP:测试RIP后路由之间的联通:测试RIP后主机之间的联通:配置RIP协议的情况:Debug信息:R1路由:R2路由:同一自治系统中的路由器每过一段时间会与相邻的路由器交换子讯息,以动态的建立路由表。

RIP 允许最大的跳数为15 多于15跳不可达。

RIP协议根据距离矢量路由算法来完成。

每个路由器都有一个路由表,通过相互传递路由表来更新最新的与其他路由之间的信息。

从上图中R1路由是接收R2传来的信息来更新路由表,而R2是从R5接收信息来更新路由表。

关闭R2水平分割:通过对比关闭之前和之后的R2的debug信息,我们可以发现,在关闭之前,路由器会标记已经收到的信息,不会重复的接收和发出,而关闭之后路由器就在两个路由之间不停的循环发送和接收,照成了不必要操作。

路由器实验报告

路由器实验报告

.路由器技术实验报告《路由器技术》实验指导书一.实验总学时(课外学时/课内学时):22开实验个数: 7二.适用专业:计算机专业三.考核方式及办法:在规定实验时间内完成实验要求,依据实验过程、实验结果和实验报告综合考核。

四.配套的实验教材或指导书:自编实验指导书五. 实验项目:实验一:Packet Tracer软件使用交换机的配置与管理(内容一):认识 Packet Tracer软件Packet Tracher介绍Packet Tracer 是 Cisco 公司针对CCNA认证开发的一个用来设计、配置和故障排除网络的模拟软件。

Packer Tracer 模拟器软件比 Boson 功能强大,比 Dynamips 操作简单,非常适合网络设备初学者使用。

学习任务:1、安装 Packer Tracer;2、利用一台型号为 2960 的交换机将 2pc机互连组建一个小型局域网;3、分别设置pc机的ip 地址;4、验证 pc 机间可以互通。

实验设备:Switch_2960 1 台;PC 2 台;直连线配置信息:PC1IP: 192.168.1.2Submask: 255.255.255.0Gateway: 192.168.1.1PC2IP: 192.168.1.3Submask: 255.255.255.0Gateway: 192.168.1.1(内容二):交换机的基本配置与管理1.实验目标:掌握交换机基本信息的配置管理。

2.实验背景:某公司新进一批交换机,在投入网络以后要进行初始配置与管理,你作为网络管理员,对交换机进行基本的配置与管理。

3.技术原理:交换机的管理方式基本分为两种:带内管理和带外管理。

1.通过交换机的 Console 端口管理交换机属于带外管理;这种管理方式不占用交换机的网络端口,第一次配置交换机必须利用 Console端口进行配置。

2.通过Telnet、拨号等方式属于带内管理。

交换机的命令行操作模式主要包括:●用户模式 Switch>●特权模式 Switch#●全局配置模式 Switch(config)#●端口模式 Switch(config-if)#4.实验步骤:●新建Packet Tracer 拓扑图●了解交换机命令行●进入特权模式(en)●进入全局配置模式(conf t)●进入交换机端口视图模式(int f0/1)●返回到上级模式(exit)●从全局以下模式返回到特权模式(end)●帮助信息(如? 、co?、copy?)●●命令简写(如 conf t)●命令自动补全(Tab)●快捷键(ctrl+c 中断测试,ctrl+z 退回到特权视图)●●Reload重启。

计算机网络实验指导书(路由)

计算机网络实验指导书(路由)

双实验平台的路由实验设计双实验平台的路由实验设计实验一路由器基本配置实验实验二路由器的密码恢复实验实验三路由器的IOS恢复实验实验四路由器通信基础实验实验五静态路由的配置实验实验六RIP路由协议实验实验七OSPF路由协议实验实验八PPP协议实验实验九ACL配置实验实验十NAT配置实验实验十一DHCP配置实验实验十二Packet Tracer综合实验实验一路由器基本配置实验1.1实验目标:通过本实验,我们应该掌握:●通过Console口配置路由器●通过telnet配置设备●基本配置命令1.2 设备要求●路由器一台●PC机一台●网线一根●Console线一根1.3实验环境搭建图1-1实验基本拓扑1.4命令参考1.5 检测PC与路由器的连通性使用ping命令检测,能否ping通路由器;并在PC上运行telnet应用程序登录路由器。

如果没有成功,请检查配置文档实验二路由器的密码恢复实验2.1实验目标:通过本实验,我们应该掌握:●路由器的密码恢复●路由器重置2.2 设备要求●路由器一台●PC机一台●Console线一根2.3实验环境搭建图2-1 实验基本拓扑2.4命令参考真机平台第一步:当我们用console线连接MSR路由器控制时同样需要密码,而这个密码也被遗忘了。

第二步:这时我们可以将MSR路由器的电源关闭,然后在CONSOLE线连接正常的情况下重新启动MSR路由器。

第三步:注意观察终端连接中显示的信息,当出现“press CTRL+B to enter extended boot menu”时我们迅速按下CTRL和B键,这样将进入扩展启动选项。

第四步:在扩展启动选项中有九个选项提供给我们选择,依次是启动CF卡中的系统,进入串口子菜单,进入以太口子菜单,文件控制,修改bootrom的密码,忽略加载系统config文件启动,清空super超级密码,设备操作以及重新启动。

要注意的是清空super超级密码并不是我们要选择的,他只适用于基于密码的验证而不是基于用户名和密码两者验证的方式。

ENSP 路由协议实验

ENSP 路由协议实验

ENSP 路由协议实验【实验目的】1 、了解常见的RIPv2 ,OSPF 协议的原理与区别。

2 、熟悉静态路由,RIPv2 ,OSPF 协议的基本配置方法。

【实验内容】1 、使用静态路由实现不同路由器间业务互通。

2 、使用RIPv2 协议实现不同路由器间业务互通。

3 、使用OSPF 协议(单区域)实现不同路由器间业务互通。

4 、使用OSPF 协议(多区域)实现不同路由器间业务互通。

【实验原理】请参考教材以及网络资源对以下知识点加深记忆:静态路由、RIP 、OSPF 、BGP 基本原理RIPv1 的局限性在大型网络中使用所产生的问题: 1 )RIP 的15 跳限制,超过15 跳的路由被认为不可达。

2 )RIP 不能支持可变长子网掩码(VLSM) ,导致IP 地址分配的低效率。

3 )周期性广播整个路由表,在低速链路及广域网云中应用将产生很大问题。

4 )收敛速度慢,在大型网络中收敛时间需要几分钟。

5 )RIP 没有网络延迟和链路开销的概念,路由选路基于跳数。

拥有较少跳数的路由总是被选为最佳路由即使较长的路径有低的延迟和开销。

6 )RIP 没有区域的概念,不能在任意比特位进行路由汇总。

一些增强的功能被引入RIP 的新版本RIPv2 中,RIPv2 支持VLSM ,认证以及组播更新。

但RIPv2 的跳数限制以及慢收敛使它仍然不适用于大型网络。

相比RIP 而言,OSPF 更适合用于大型网络: 1 )没有跳数的限制。

2 )支持可变长子网掩码(VLSM) 。

3 )使用组播发送链路状态更新,在链路状态变化时使用触发更新,提高了带宽的利用率。

4 )收敛速度快。

5 )具有认证功能。

6 )真正的LOOP- FREE (无路由自环)路由协议。

实验一使用静态路由实现不同路由器间业务互通1 、实验拓扑及描述· 1.网络中包含三台路由器及两台PC ;· 2.端口连线及设备的IP 编址如图所示;2 、实验需求1.完成三台路由器的配置;2.完成两台PC 的配置;3.完成配置后,两台PC 要能够互相ping 通。

实验3 PPP协议配置

实验3 PPP协议配置

实验三、PPP协议实验(一) 实验目的1.掌握PPP协议的基本原理及基本配置;2.掌握PPP验证原理及过程以及两种验证方式的配置;3.掌握在广域网协议上配置R I P协议。

(二) 实验环境(三)实验步骤配置路由器的接口I P地址和主机的I P地址及缺省网关:路由器的接口I P地址分配如下:主机(PC)I P地址和Ga t e wa y分配如下:(1)配置路由器R TA进入超级终端进入路由器的以太网端口:i n t e0配置i p地址:i p a ddr e s s202.0.0.1255.255.255.0进入串口:i n t s0配置i p地址:i p a ddr e s s192.0.0.1255.255.255.0(2) 配置路由器R TB进入超级终端进入路由器的以太网端口:i n t e0配置i p地址:i p a ddr e s s202.0.1.1255.255.255.0进入串口:i n t s0配置i p地址:i p a ddr e s s192.0.0.2 255.255.255.0(3) 配置路由协议(在R AT和R TB上分别配置) r i p //启动RI P协议n e t wo r k a l l //使能各网段(4)配置主机PC A和PC B的I P地址和网关PC A I P :202.0.0.2 255.255.255.0网关:202.0.0.1PC B I P :202.0.1.2 255.255.255.0网关:202.0.1.1这时,主机PC A和主机PC B就可以互相通信了。

从主机PC A Pi n g主机PC B:Pi n g202.0.1.2 -T 能够通。

从主机PC B Pi n g主机PC A:Pi n g202.0.0.2 -T 也能够通。

配置PPP协议验证1. 配置PAP验证可以配置单向验证,也可以配置双向验证。

这里我们配置单向验证。

R TA 作为主验证方,R TB为被验证方。

路由器及路由协议的配置实验报告

路由器及路由协议的配置实验报告

路由器及路由协议的配置实验报告前言:本文是一篇路由器及路由协议的配置实验报告。

在这个实验中,我通过使用网络模拟软件GNS3,学习了路由器的基本配置和路由协议的配置以及实现,这让我对计算机网络的理论知识有了更好的理解。

一、实验环境准备我使用了GNS3模拟软件模拟构建了一个简单的网络拓扑结构,包括两台路由器和两台计算机,如下图所示:在这个网络拓扑中,路由器R1和R2都有两个接口,一个接口与另一个路由器相连,另一个接口连接到计算机。

计算机C1和C2分别连接到路由器R1和R2。

二、路由器的基本配置1.路由器名称和密码的配置在GNS3中右键点击路由器,选择Configure即可进行配置,设置路由器的名称和密码。

在路由器的命令行界面中,输入以下命令进行接口的配置,如下图所示:其中,FastEthernet0/0是该路由器的接口编号,192.168.1.1是该接口的IP地址,255.255.255.0是子网掩码。

同样,对于另一个接口也要进行类似的配置。

3.路由表的配置路由表是路由器用来进行路由选择的重要工具,正确配置路由表可以使路由器能够正常地进行数据包转发。

在刚刚配置的路由器中,由于还没有进行任何路由配置,因此路由表中只包含直连路由,即连接到该路由器上的网络。

在路由器中添加路由时,需要首先指定目的网络,然后指定下一跳路由器的地址。

例如,在路由器R1上添加到网络192.168.2.0/24的路由时,需要使用以下命令:此时在路由表中添加了一项到192.168.2.0/24网络的路由,下一跳路由器的地址是192.168.1.2,即R2的另一个接口的地址。

在网络中使用路由协议可以使路由器自动学习当前可用的路由,从而可以更好地进行数据包转发。

常见的路由协议有RIP、OSPF、BGP等,不同的路由协议有不同的配置方法和特点。

在GNS3中,我配置了一个常见的路由协议RIP和一个基于链路状态的OSPF协议进行实验。

1.RIP路由协议的配置在路由器中配置RIP协议需要使用以下命令:其中版本号为2时是RIPv2协议,network指定要进行路由学习的网络,noauto-summary表示禁止RIP自动汇总。

实验三 熟悉路由器基本配置命令及其应用

实验三 熟悉路由器基本配置命令及其应用

实验三:熟悉路由器配置命令及其应用Ⅰ.实验目标:熟悉路由器的简单配置。

Ⅱ.实验环境:锐捷网络实验室,锐捷路由器R1762,WINDOWS XPⅢ.基本内容:配置路由器的方法(各种窗口菜单的使用)Ⅴ.实验设备:路由器,主机,网络1、网络实验室路由器简介每小组对应一个实验台,每组的机柜里有5台设备,从上到下依次为:2、网络实验设备使用说明⑴RG-RCMS对该组实验台上所有网络设备进行统一的管理和控制,学生作网络实验时,不需要对控制线进行任何的拔插。

⑵登录任一组设备的方式为:HTTP://RCMS控制台IP地址:该设备的端口号例如登录到第一组的第一台路由器的方式为:HTTP:// 172.16.1.1:8080●每台设备的登录密码均为:Star●进入特权方式的命令为:enable 14Ⅵ.实验内容:第一部分:熟悉锐捷路由器配置命令一、路由器基本操作1.由用户模式进入特权模式Router> enableRouter#例如上机实验使用的方式是:Router> enable 14 //进入特权模式Password: starRouter# config terminal //进入全局配置模式2.返回用户模式Router# exitPress RETURN to get started!Router>二、配置模式:1、全局配置模式:[主机名(config)#]:配置路由器的整体参数2、子模式:⑴线路配置模式:[主机名(config-line)#]:配置路由器的线路参数⑵接口配置模式:[主机名(config-if)#]:配置路由器的接口参数①进入全局配置模式Router#configure terminalRouter(config)# exitRouter#②进入接口配置模式(interface命令用于指定要配置的接口,interface-id是接口号,路由器的接口和交换机不一样(可以用show interface 先看一下有什么区别,这里我们选择一个端口来配置ip 地址)Router(config)# interface interface-idRouter(config-if)#ip address192.168.1.1255.255.255.0Router(config)# no shutdown(激活端口)③从子模式下直接返回特权模式Router(config-if)# endRouter#三、路由器帮助命令操作特点:1.支持命令简写(按TAB键将命令补充完整)2.在每种操作模式下直接输入“?”显示该模式下所有的命令3.命令空格“?”显示命令参数并对其解释说明4.字符“?”显示以该字符开头的命令5.命令历史缓存:(Ctrl+P)显示上一条命令,(Ctrl+N)显示下一条命令6.错误提示信息附1:help命令详解要查看帮助系统的一些简要信息,请执行help命令。

实验3-路由器配置 实验报告

实验3-路由器配置 实验报告

实验3-路由器配置实验报告实验 3 路由器配置实验报告一、实验目的本次实验的主要目的是让我们熟悉和掌握路由器的基本配置方法,包括网络地址的分配、路由协议的设置、访问控制列表的配置等,从而能够搭建和管理一个简单的网络环境,提高我们对网络原理和技术的理解和应用能力。

二、实验环境1、硬件环境若干台计算机路由器设备(型号:_____)2、软件环境操作系统:Windows 10终端模拟软件:SecureCRT三、实验原理1、路由器的作用路由器是网络中的核心设备,负责连接不同的网络,并根据网络地址和路由协议选择最佳的路径来转发数据包,实现不同网络之间的通信。

2、 IP 地址分配为了使网络中的设备能够相互通信,需要为每个设备分配唯一的 IP 地址。

IP 地址分为网络地址和主机地址两部分,通过子网掩码来划分。

3、路由协议常见的路由协议有静态路由和动态路由。

静态路由需要手动配置每一条路由信息,适用于小型网络;动态路由协议如 RIP、OSPF 等可以自动学习和更新路由信息,适用于大型复杂网络。

4、访问控制列表访问控制列表(ACL)用于控制网络中的数据包流量,根据源地址、目的地址、端口号等条件对数据包进行过滤和允许或拒绝操作。

四、实验步骤1、连接设备将计算机通过串口线或网线连接到路由器的相应接口,并打开终端模拟软件建立连接。

2、进入特权模式在终端中输入用户名和密码登录路由器,然后输入“enable”命令进入特权模式。

3、配置接口 IP 地址进入接口配置模式,例如“interface ethernet 0/0”。

配置 IP 地址和子网掩码,如“ip address 19216811 2552552550”。

4、配置静态路由使用“ip route”命令配置静态路由,例如“ip route 19216820 2552552550 19216812”,表示目标网络为 19216820/24,下一跳地址为19216812。

5、配置动态路由协议(以 RIP 为例)启用 RIP 协议,输入“router rip”。

北航计算机网络实验实验三rip协议分析

北航计算机网络实验实验三rip协议分析

10
北航计算机网络实验
RIP协议( Protocol) RIP协议(Routing Information Protocol) 协议
请求报文——Request报文 Request报文 请求报文 Request
RIP报文 报文
应答报文——Response报文 Response报文 应答报文 Response
命令(1-5) 版本1 必须为0 必须为0 网络i的IP地址 必须为0 必须为0 到网络i的跳数(metric)
RIP协议的报文结构
11
网络i的协议族
北航计算机网络实验
RIP原理 RIP原理
距离矢量(DV)对网络的描述 距离矢量(DV)对网络的描述 (DV)
A 子网: 子网: 202.112.138.0/24
北航计算机网络实验
实验三
RIP协议分析 RIP协议分析
刘艳芳
2009.12
北航计算机网络实验
主要内容
RIP路由协议概述 路由协议概述 RIP协议分析实验 协议分析实验
2
北航计算机网络实验
RIP路由协议概述 RIP路由协议概述
北航计算机网络实验
路由的概念
PC A
PC B
选路 转发包
4
北航计算机网络实验
网络故障 - 自动维护
子网: 子网:
1.0.0.0/24
A 子网: 子网:
3.0.0.0/24
B 子网: 子网:
C
D
4.0.0.0/24
目的地址 3.0.0.0
下一跳 跳数
C D 路由器A的路由表 路由器 的路由表
18
1 2
北航计算机网络实验
水平分割( 水平分割(Split Horizon)

网络路由协议实验结果分析

网络路由协议实验结果分析

网络路由协议实验结果分析近年来,随着互联网的快速发展,网络路由协议成为了保障网络通信的重要技术之一。

在网络中,路由协议负责确定数据包传输的最佳路径,确保网络的高效运行。

本文将就网络路由协议实验结果进行详细分析,探讨其在实际应用中的优缺点及改进方向。

一、实验环境概述本次实验采用了常见的路由器设备和网络模拟器软件搭建了一个小规模网络环境。

在该环境下,使用了多种常见的路由协议,包括RIP、OSPF和BGP等,分别在不同拓扑结构下进行了实验。

二、实验结果分析1. RIP协议实验结果分析RIP(Routing Information Protocol)是一种基于距离向量的内部网关协议,其路由选择依据跳数。

实验结果显示,RIP协议在小规模网络中运行良好,具有较低的计算复杂度,并且对于网络拓扑变化能够快速适应。

然而,由于其传输的只是路由表中的距离信息,无法满足大规模网络中的高效路由需求。

2. OSPF协议实验结果分析OSPF(Open Shortest Path First)协议是一种链路状态协议,通过收集邻居节点的链路状态信息来构建网络拓扑,通过计算最短路径来进行路由选择。

实验结果表明,OSPF协议在大规模网络中的性能较好,具有较低的路由计算复杂度和较快的收敛速度。

但是,OSPF协议对网络资源的开销较大,需要额外的带宽和路由器计算资源。

3. BGP协议实验结果分析BGP(Border Gateway Protocol)协议是一种用于互联网自治系统之间的路由选择协议,其路由策略基于路径。

实验结果显示,BGP协议适用于大规模互联网环境中,能够提供高度的可靠性和灵活性,能够根据策略来选择最佳的路径。

然而,BGP协议的路由选择时间较长,收敛速度较慢,存在一定的安全风险。

三、实验结论及改进方向通过实验结果的分析,我们可以得出以下结论:首先,不同的路由协议适用于不同规模和需求的网络环境。

RIP协议适用于小规模网络,OSPF协议适用于大规模网络,而BGP协议适用于互联网环境。

计算机网络实验路由配置

计算机网络实验路由配置

实验三路由配置[参考文件夹”文档“的”Packet_Tracer图文教程”]第一部分:路由器静态路由配置【实验目的】1、掌握静态路由配置方法和技巧;2、掌握通过静态路由方式实现网络的连通性;3、熟悉广域网线缆的方式。

【实验背景】学校有新旧两个校区,每个校区是一个独立的局域网,为了使新旧校区能够正常相互通讯,共享资源。

每个校区出口利用一台路由器进行,两台路由器间学校申请了一条2M的DDN专线进行相连,要求做适当配置实现两个校区的正常相互访问。

技术原理:1、路由器属于网络层设备,能够根据IP的信息,选择一条最佳路径,将数据报出去,实现不同网段的主机之间的互相访问。

路由器是根据路由表进行选路和转发的,而路由表里就是由一条条路由信息组成。

2、生成路由表主要有两种方法:手工配置和动态配置,即静态路由协议配置和动态路由协议配置。

3、静态路由是指网络管理员手工配置的路由信息。

4、静态路由除了具有简单、高效、可靠的有点外,它的另一个好处是网络安全性高。

5、缺省路由可以看做是静态路由的一种特殊情况。

当数据在查找路由表时,没有找到目标相匹配的路由表项时,为数据指定路由。

【实验步骤】新建packet tracer拓扑图1、在路由器R1、R2上配置接口的IP地址和R1串口上的时钟频率;2、查看路由表生成的直连路由;3、在路由表R1、R2上配置静态路由;4、验证R1、R2上的静态路由配置;5、将PC1、PC2主机默认网关分别设置为路由器接口fa1/01的IP地址;6、PC1、PC2主机之间可以相互通信。

【实验设备】PC 2台;Router-PT可扩展路由2台(Switch_2811无V.35线接口);Switch_2960 2台;DCE串口线;直连线;交叉线PC1IP:192.168.1.2Submask:255.255.255.0Gateway:192.168.1.1PC2IP:192.168.2.2Submask:255.255.255.0Gateway:192.168.2.1R1enconfthostname R1int fa 1/0no shutip address 192.168.1.1 255.255.255.0exitint serial 2/0no shutip address 192.168.3.1 255.255.255.0clock rate 64000(必须配置时钟才可通信)endR2enconfthostname R2int fa 1/0no shutip address 192.168.2.1 255.255.255.0exitint serial 2/0no shutip address 192.168.3.2 255.255.255.0no shutendR1enconftip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2endshow ip routeR2enconftip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1endshow ip route第二部分:路由器RIP动态路由配置【实验目的】1、掌握RIP协议的配置方法;2、掌握查看通过动态路由协议RIP学习产生的路由;3、熟悉广域网线缆的方式。

路由器基本配置实验报告

路由器基本配置实验报告

路由器基本配置实验报告路由器基本配置实验报告一:实验目的本实验旨在掌握路由器基本配置的操作步骤,包括IP地址配置、路由协议配置等内容。

二:实验环境1. 实验设备:一台路由器2. 实验软件:路由器配置工具三:实验步骤1. 网络拓扑设计在实验室环境中,设置一个简单的拓扑结构,包括一个局域网和一个广域网。

局域网内有两台主机,广域网通过路由器与局域网连接。

2. 路由器基本设置1) 连接路由器将计算机与路由器通过网线连接,并确认连接正常。

2) 登录路由器打开配置工具,输入路由器的IP地址,并输入管理员账号密码登录路由器的管理界面。

3) 修改管理员密码在路由器管理界面中,找到系统设置选项,修改管理员密码以保证安全性。

4) 配置设备名称在路由器管理界面中,找到设备名称设置选项,将设备名称修改为用户定义的名称。

5) 配置IP地址在路由器管理界面中,找到接口配置选项,为路由器的各个接口配置合适的IP地址。

6) 保存配置在路由器管理界面中,找到配置保存选项,保存已经修改的配置。

3. 路由协议配置1) 静态路由配置在路由器管理界面中,找到静态路由设置选项,为路由器配置静态路由项,使得路由器能够正确地转发数据包。

2) 动态路由配置在路由器管理界面中,找到动态路由设置选项,选择适合的路由协议并进行配置,实现路由器的动态路由功能。

四:实验结果经过以上步骤的操作,成功完成了路由器基本配置。

通过测试,发现路由器能够正确地转发数据包,并且实现了动态路由功能。

五:本文档涉及附件本文档没有涉及附件。

六:法律名词及注释1. IP地址:Internet Protocol Address的缩写,指互联网协议地址。

每台连接到互联网的设备都需要拥有唯一的IP地址,用于标识设备在网络中的位置。

2. 静态路由:由网络管理员手动配置的路由,其中每条路由包含目标网络和下一跳路由器的信息。

3. 动态路由:由路由器通过某种路由协议自动学习和更新的路由信息,能够根据网络拓扑的变化进行自适应调整。

rip路由协议应用实验的原理

rip路由协议应用实验的原理

RIP路由协议应用实验的原理实验介绍本文档将介绍RIP(Routing Information Protocol)路由协议应用实验的原理。

RIP是一种基于距离向量的内部网关协议,用于在小型网络中实现自动路由选择。

通过实验,我们将了解RIP协议的基本原理和实际应用。

实验目的本实验的目的是通过实际操作了解RIP路由协议的原理,包括RIP协议的基本工作机制、路由更新和路由选择的过程等。

实验步骤1.准备实验环境–使用两台计算机进行实验,分别称为Router A和Router B。

–将两台计算机通过串行线缆连接,确保物理连接正常。

–确保两台计算机的网络设置正确,包括IP地址和子网掩码。

–启动两台计算机。

2.配置RIP协议–在Router A上,打开终端或命令提示符窗口,输入以下命令配置RIP协议:router ripnetwork <A网段>network <B网段>这些命令将使Router A开始使用RIP协议,并将A网段和B 网段添加到RIP路由表中。

–在Router B上,同样打开终端或命令提示符窗口,输入以下命令配置RIP协议:router ripnetwork <B网段>这个命令将使Router B开始使用RIP协议,并将B网段添加到RIP路由表中。

3.查看路由表–在Router A上,输入以下命令查看RIP路由表:show ip route rip–在Router B上,同样输入以上命令查看RIP路由表。

4.进行路由测试–在Router A上,打开终端或命令提示符窗口,输入以下命令测试路由:ping <B网段的某个主机IP地址>–在Router B上,同样打开终端或命令提示符窗口,输入以下命令测试路由:ping <A网段的某个主机IP地址>–如果能够成功进行ping通,则说明RIP路由协议配置成功,并且路由选择也正常进行。

实验原理RIP协议使用距离向量算法来确定最佳路由的选择。

计算机网络-BGP协议

计算机网络-BGP协议

实验3 BGP协议实验注意:为了提高效率,上传文件到服务器可以用在实验报告上粘贴相关内容的截图代替。

1.查看R1和R2的路由表,注入路由信息前,是否有对方loopback的路由信息?注入路由信息后,是否有对方loopback的路由信息?为什么?答:注入路由信息前,没有对方的loopback;注入路由信息后,有对方的loopback;因为没有注入路由信息前,5.5.5.5的路由信息不会被BGP转发。

2.[R2]ping –a 4.4.4.4 5.5.5.5 能否ping通?如果不用ping命令的-a参数是否能ping通?为什么?答:能ping通,如果不用-a不能ping通。

-a参数指定源地址,而如果不指定4.4.4.4为源地址,则源地址为2.1.1.2,而R1中没有2.1.1.2的路由信息,所以ping消息无法返回。

3.把所截报文命名为BGP1-学号,并上传到服务器。

根据截获的BGP报文的顺序和结构,填写下表。

4. 思考题:在实验截获的报文中是否有NOTIFICATION报文?为什么?答:没有,因为BGP运行正常没有出错。

5. 写出一个Update报文的完整结构,并指出报文中路由信息所携带的路由属性。

答:Marker(16 byte) 全1 检测BGP对等体之间的同步是否丢失Length(2 byte) 55 整个报文长度Type(1 byte) 2(UPDATE) 报文类型Withdrawn Routes Length(2 byte) 0 撤销路由长度Withdrawn Routes(变长0 byte) - 撤销路由Path Attribute Length(2 byte) 27 路径属性长度Path Attribute(27 byte) 见下路径属性ORIGIN(3+1=4 byte) 0(IGP) 起点属性AS_PATH(3+6=9 byte) 见下AS路径属性Segment type(1 byte) 2(AS_SEQUENCE)Segment length(1 byte) 1AS4(4byte) 100NEXT_HOP(3+4=7 byte) 1.1.1.1 下一跳属性MED(3+4=7 byte) 0 部邻居路由器进AS内的优先路径此Update报文共携带以上4个路由属性。

rip协议工作原理

rip协议工作原理
击登录,进入路由器的命令行控制窗口,在窗口中按一下回
车键。
Ruijie>en
Ruijie#reload
!打出此命令后等60秒再按两次回车键
Ruijie#configureterminal
!进入路由器的配置模式
enterconfigurationcommands,oneperline.endwithcntl/z
编号:_______________
本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载
甲 方:___________________
乙 方:___________________
日 期:___________________
rip
篇一:用C++模拟Rip协议的工作原理
山东大学威海分校信息工程学院软件工程系基于距离 向虽算法的路由协议的实现实验报告
用组播方式发送。
3)通告网段
network命令用来对指定网段接口使能Rip路由。
命令格式:networknetwork-address
参数network-address是指定使能Rip的网络地址。该
地址必须是自然网段的地址。点分十进制形式。
例如对指定10.0.0.0网段接口使能Rip路由。
system-view
age指定路由老化时间。整数形式,取值范围是1〜86400,单位是秒。
garbage-collect指定路由被从路由表中删除的时间
(标准中定义的garbage收集时
间)。整数形式,取值范围是1〜86400,单位是秒。
5)水平分割
ripsplit-horizon命令用来使能Rip的水平分割功能。
例如使能Rip的水平分割功能。

路由协议的配置实验报告

路由协议的配置实验报告

实验二:路由协议的配置一、实验目的:1. 了解和掌握网络中IP地址、子网掩码、默认网关的配置方法和原则;2. 了解网络互连时根据设备的不同选用不同的连接线路;3. 在路由器上配置动态路由协议;4. 理解路由表的变化及含义。

二、实验环境:1. 运行Windows 2000 / 2003 Server / XP操作系统的PC一台;2. 每台PC具有Packet Tracer模拟软件。

三、实验内容与要求:1. 使用交换机组建简单局域网。

(1)打开Packet Tracer模拟软件,完成如图2-1所示的拓扑结构图。

具体过程参考《附件一:使用交换机组建简单局域网》。

(2)将Packet Tracer中的文件,保存文件名为“专业班级+学号+姓名-1”,如“电信1001班201046830508范浩然-1”。

(3)提示:为便于教师检查,请同学们把每个主机和路由器的接口及IP地址在图上标注出来,如下图所示。

(4)要求:在实验报告中添加两个截屏结果:拓扑结构,和主机间Ping通的结果。

图2-1 交换机组建简单局域网2.使用路由器组建简单网络。

(1)打开Packet Tracer模拟软件,完成如图2-2所示的拓扑结构图。

具体过程参考《附件二:使用路由器组建简单网络》。

(2)将Packet Tracer中的文件,保存文件名为“专业班级+学号+姓名-2”,如“电信1001班201046830508范浩然-2”。

(3)注意:为规范网络的IP地址规划格式,要求IP地址的分配需要满足以下要求:IP地址中的第二个字节以班级命名;第三个字节选取学号后两位;若网络中有多个网络段,其他网络的第三字节依次累加。

举例如下:可以看出下面网络中总共有3个网络,对于电信1106班学号后两位为31的谢川娣同学,每个网络的网络号分别是:192.6.31.0、192.6.32.0、192.6.33.0。

(4)提示:为便于教师检查,请同学们把每个主机和路由器的接口及IP地址在图上标注出来,如下图所示。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

实验三路由协议实验3.1 静态路由【实验名称】静态路由【实验目的】掌握通过静态路由方式实现网络的连通性【背景描述】假设校园网通过一台路由器连接到校园外的另一台路由器上,现要在路由器上做适当配置,实现校园网内部主机与校园网外部主机的相互通信。

【实现功能】实现网络的互连互通,从而实现信息的共享和传递【实验拓扑】【实验设备】R2624 (2 台)、V35 DTE 线缆(1 根)、V35 DCE 线缆(1 根)【实验步骤】第一步:在路由器Router1 上配置接口的IP 地址和串口上的时钟频率Router1(config)# interface fastethernet 0 !进入接口F0 的配置模式Router1(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 !配置路由器接口F0 的IP 地址Router1(config)# no shutdown !开启路由器fastethernet0 接口!Router1(config)# interface serial 0 !进入接口S0 配置模式Router1(config-if)# ip address 172.16.2.1 255.255.255.0 !配置路由器接口S0 的IP 地址Router1(config-if)#clock rate 64000 !配置Router1 的时钟频率(DCE )Router1(config)# no shutdown !开启路由器fastethernet0 接口验证测试:验证路由器接口的配置Router1#show ip interface briefInterface IP-Address OK? Method Status ProtocolFastEthernet0 172.16.1.1 YES manual up upSerial0 172.16.2.1 YES manual down downSerial1 unassigned YES unset administratively down downRouter1#show interface serial 0Serial0 is down, line protocol is downHardware is HDLC4530AInternet address is 172.16.2.1/24MTU 1500 bytes, BW 2048 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255 Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)Last input never, output never, output hang neverLast clearing of "show interface" counters neverInput queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0Queueing strategy: weighted fairOutput queue: 0/64/0 (size/threshold/drops)Conversations 0/0 (active/max active)Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec0 packets input, 0 bytes, 0 no bufferReceived 0 broadcasts0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort0 packets output, 0 bytes, 0 underruns0 output errors, 0 collisions, 8 interface resets0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out0 carrier transitionsDCD=down DSR=down DTR=down RTS=down CTS=down第二步:在路由器Router1 上配置静态路由Router1(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.2或Router1(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 serial 0验证测试:验证Router1 上的静态路由配置Router1#show ip routeCodes: C - connected, S - static, R - RIPO - OSPF, IA - OSPF inter areaE1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2Gateway of last resort is not set172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0C 172.16.2.0 is directly connected, Serial0S 172.16.3.0/24 [1/0] via 172.16.2.2第三步:在路由器Router2 上配置接口的IP 地址和串口上的时钟频率Router2(config)# interface fastethernet 0 !进入接口F0 的配置模式Router2(config-if)# ip address 172.16.3.2 255.255.255.0 !配置路由器接口F0 的IP 地址Router2(config)# no shutdown !开启路由器fastethernet0 接口!Router2(config)# interface serial 0 !进入接口S0 配置模式Router2(config-if)# ip address 172.16.2.2 255.255.255.0 !配置路由器接口S0 的IP 地址Router2(config)# no shutdown !开启路由器fastethernet0 接口验证测试:验证路由器接口的配置Router2#show ip interface briefInterface IP-Address OK? Method Status ProtocolFastEthernet0 172.16.3.2 YES manual up upSerial0 172.16.2.2 YES manual up upSerial1 unassigned YES unset administratively down downRouter2#show interface serial 0Serial0 is up, line protocol is upHardware is HDLC4530AInternet address is 172.16.2.2/24MTU 1500 bytes, BW 2048 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255 Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)Last input never, output never, output hang neverLast clearing of "show interface" counters neverInput queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0Queueing strategy: weighted fairOutput queue: 0/64/0 (size/threshold/drops)Conversations 0/0 (active/max active)Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec0 packets input, 0 bytes, 0 no bufferReceived 0 broadcasts0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort0 packets output, 0 bytes, 0 underruns0 output errors, 0 collisions, 8 interface resets0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out0 carrier transitionsDCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up第四步:在路由器Router2 上配置静态路由Router2(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1或Router2(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 serial 0验证测试:验证Router2 上的静态路由配置Router2#show ip routeCodes: C - connected, S - static, R - RIPO - OSPF, IA - OSPF inter areaE1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2Gateway of last resort is not set172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0C 172.16.2.0 is directly connected, Serial0S 172.16.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.1第五步:测试网络的互连互通性C:\ >ping 172.16.3.22 !从PC1 ping PC2Pinging 172.16.3.22 with 32 bytes of data:Reply from 172.16.3.22: bytes=32 time<10ms TTL=126Reply from 172.16.3.22: bytes=32 time<10ms TTL=126Reply from 172.16.3.22: bytes=32 time<10ms TTL=126Reply from 172.16.3.22: bytes=32 time<10ms TTL=126C:\ >ping 172.16.1.11 !从PC2 ping PC1Pinging 172.16.1.11 with 32 bytes of data:Reply from 172.16.1.11: bytes=32 time<10ms TTL=126Reply from 172.16.1.11: bytes=32 time<10ms TTL=126Reply from 172.16.1.11: bytes=32 time<10ms TTL=126Reply from 172.16.1.11: bytes=32 time<10ms TTL=126【注意事项】如果两台路由器通过串口直接互连,则必须在其中一端设置时钟频率(DCE )。

相关文档
最新文档