实验6.2-RIP动态路由的配置-(写报告)
实验RIP路由协议的配置报告
1.RIP,IGRP,EIGRP三种路由协议有什么不同?各协议分别适用应用在什么网络?
答:不同种类的路由协议。RIP和IGRP之间的主要区别是距离矢量协议;EIGRP主要是连接状态协议。配置RIP动态路由协议是通用的路由协议,而IGRP,EIGRP是CISCO专用的路由协议。
【实验心得和体会】
2.配置路由器r2
1)清空路由器原有配置
[Router]reset saved-configuration
[Router]reboot
2)更改路由器名称
[Router]sysname r2
3)配置s0接口
[r2]interface s0
[r2-serial0]link-protocol ppp
[r2-serial0]ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
了解了RIP的基本知识,掌握了它的基本作用,适用于小型的同类网络,它以从源端到目的端所经过的路由器个数作为唯一的度量标准,从实验的错误中体会到成功的喜悦,从实验中体会到知识的无穷,从实践中学到了知识。
指导教师评语及成绩:
评语:
成绩:指导教师签名:
批阅日期:
实验内容:
【实验步骤】
1.配置路由器r1
1)清空路由器原有配置
[Router]reset saved-configuration
[Router]reboot
2)更改路由器名称
[Router]sysname r1
3)配置s0接口
[r1]interface s0
[r1-serial0]link-protocol ppp
[r1-serial0]ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
rip路由协议配置实验心得
rip路由协议配置实验心得
1、通过本次实验,我学会了如何使用rip动态路由协议,收颇丰。
但是我认为自己的水平确实仍有不足,对于相应的配置也只是达到会用的阶段,只能根据网络的相关资料,照葫芦画瓢,还差十万八千里,所以课后自学我还得继续加油。
2、通过本次实验,我学习了华为路由器IP地址的配置、动态路由协议rip的配置、路由规划和网络测试,在完成rip动态路由配置后,最远两端能够ping通。
3、在配置交换机的RIP协议时,首次输入routerrip命令会出现“IProutingnotenabled”的报错提示,这是由于三层交换机默认不开启路由功能,因此使用iprouting来启动路由。
计算机网络RIP路由器动态配置实验报告
-------计算机系
实验报告
(2015 —2016 学年第二学期)
课程名称计算机网络
实验名称实验6 RIP路由器动态配置
专业计算机科学与技术(非师一班)年级14级
成员1学号------------ 成员1姓名_-----------_ 成员2学号----------- 成员2姓名----------- 指导教师---------------------- 实验日期2015-12-9---------------
图2 Router 0的基本配置的基本配置如图3所示:
图6 Router 0显示的路由配置信息图7 Router 1显示的路由配置信息
图8 PC0与PC1的ping通情况
图9 PC0与PC2和PC3之间的ping通情况图10 PC1与PC2和PC3之间的ping通情况
图11 PC2与PC3之间的ping通情况图12 连通后的拓扑图
注:1、报告内的项目或设置,可根据实际情况加以补充和调整
2、教师批改学生实验报告应在学生提交实验报告10日内。
RIP动态路由的配置
3.RIP动态路由的配置路由信息协议(RIP)是一种在网关与主机之间交换路由选择信息的标准。
RIP 是一种内部网关协议。
在国家性网络中如当前的因特网,拥有很多用于整个网络的路由选择协议。
RIP是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议,是因特网的标准协议,其最大的优点就是简单。
RIP协议要求网络中每一个路由器都要维护从它自己到其他每一个目的网络的距离记录(这一组距离,即“距离向量”)。
RIP协议将“距离”定义为:从一路由器到直接连接的网络的距离定义为1。
从一路由器到非直接连接的网络的距离定义为每经过一个路由器则距离加1。
“距离”也成为“跳数”。
RIP允许一条路径最多只能包含15个路由器,因此,距离等于16时即为不可达。
可见RIP协议只适用于小型互联网。
RIP的特点(1)仅和相邻的路由器交换信息。
如果两个路由器之间的通信不经过另外一个路由器,那么这两个路由器是相邻的。
RIP协议规定,不相邻的路由器之间不交换信息。
(2)路由器交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息。
即自己的路由表。
(3)按固定时间交换路由信息,如,每隔30秒,然后路由器根据收到的路由信息更新路由表。
适用RIP 和 RIP 2 主要适用于 IPv4 网络,而 RIPng 主要适用于 IPv6 网络。
本文主要阐述 RIP 及 RIP 2。
RIPng:路由选择信息协议下一代(应用于IPv6)(RIPng:RIP for IPv6)RIPng与RIP 1和 RIP 2 两个版本不兼容。
RIP协议的“距离”也称为“跳数”(hop count),因为每经过一个路由器,跳数就加1。
RIP认为好的路由就是它通过的路由器的数目少,即“距离短”。
RIP允许一条路径最多只能包含15个路由器。
因此“距离”等于16时即相当于不可达。
可见RIP只适用于小型互联网。
一、实验内容1.RIP路由协议的基本配置2.测试连通性二、实验步骤1.Router1配置:Router1#conf tRouter1(config)#int S0/0Router1(config-if)#clock rate 64000Router1(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0Router1(config-if)#no shutdownRouter1(config-if)#int f0/0Router1(config-if)#ip add 172.168.1.1 255.255.255.0Router1(config-if)#no shutdownRouter1(config-if)#exitRouter1(config-if)#router rip //创RIP路由进程,要定义一个网络号Router1(config-router)#network 192.168.1.0//将直连网络的网络号加入到路由进程中,通过广播UDP来交换路由信息。
实训名称:RIP动态路由基本配置
实训名称:RIP动态路由基本配置一、实训原理Router ripNet 直连网络号二、实训目的了解RIP的基本配置,并了解RIP的学习原理三、实训步骤:拓扑图第一步:配IP地址先配R1的路由器EnConfInt F0/0Ip add 192.168.1.2 255.255.255.0No shutInt f0/1Ip add 192.168.2.1 255.255.255.0No shut再配R2的路由器EnConfInt F0/0Ip add 192.168.2.2 255.255.255.0No shutInt f0/1Ip add 192.168.3.1 255.255.255.0 No shut再配R3的路由器EnConfInt F0/0Ip add 192.168.3.2 255.255.255.0 No shutInt f0/1Ip add 192.168.4.1 255.255.255.0 No shut第二步:给路由器由器配置动态RTIP 先配R1的路由器router rip //全局配置模式下network 192.168.1.0network 192.168.2.0先配R2的路由器router rip //全局配置模式下network 192.168.2.0network 192.168.3.0先配R3的路由器router rip //全局配置模式下network 192.168.3.0network 192.168.4.0第三步:给PC机配置IP地址此处略去1000字四、实训结果查看路由show ip route //全局特权模式下R1路由器的路由表R2路由器的路由表R3路由器的路由表PC0 ping PC1的结果。
实验六 RIP动态路由信息协议配置
实验六RIP动态路由信息协议配置1.实验目的●理解通过传播、分析、挑选路由, 来实现路由发现、路由选择、路由切换等功能;●掌握RIP——路由信息协议配置方法;2。
实验前的准备●Internet上现在大量运行的路由协议有RIP、OSPF和BGP。
RIP、OSPF是内部网关协议,适用于单个ISP的统一路由协议的运行,由一个ISP运营的网络称为一个自治系统(AS)。
BGP是自治系统间的路由协议,是一种外部网关协议。
RIP是推出时间最长的路由协议,也是最简单的路由协议。
它是“路由信息协议”的缩写,主要传递路由信息(路由表)来广播路由:每隔30秒,广播一次路由表,维护相邻路由器的关系,同时根据收到的路由表计算自己的路由表。
RIP运行简单,适用于小型网络,Internet上还在部分使用着RIP。
OSPF协议是“开放式最短路优先”的缩写。
“开放”是针对当时某些厂家的“私有”路由协议而言,而正是为协议开放性,才造成OSPF今天强大的生命力和广泛的用途。
它通过传递链路状态(连接信息)来得到同网络信息,维护一张网络有向拓朴图,利用最小生成树算法(SPF算法)得到路由表。
OSPF是一种相对复杂的路由协议。
总的来说,OSPF、RIP都是自治系统内部的路由协议,适用于单一的ISP(自治系统)使用。
一般说来,整个Internet并不适合跑路由协议,因为各ISP有自己的利益,不愿意提供自身网络详细的路由信息。
为了保证各ISP利益,标准化组织制定了ISP间的路由协议BGP。
BGP是“边界网关协议”的缩写,处理各ISP之间的路由传递。
其特点是有丰富的路由策略,这是RIP、OSPF等协议无法做到的,因为它们需要全局的信息计算路由表。
BGP 通过ISP边界的路由器加上一定的策略,选择过滤路由,把RIP、OSPF、BGP等的路由发送对方。
全局范围的、广泛的Internet是BGP处理多个ISP间的路由的实例。
BGP的出现,引起了Internet的重大变革,它把多个ISP有机的连接起来,真正成为全球范围内的网络。
rip动态路由协议的配置
实验报告实验项目:rip动态路由协议的配置实验环境:Cisco Packet Tracer实验目的和要求:用两台PC和若干台路由器构成一个网络;规划PC机及路由器相关接口的IP地址,配置RIP动态路由协议,使两台PC能相互通信。
实验过程:1.在Packet Tracer中建立如下实验拓扑图:其中,PC 0的快速以太网端口连接在Route 0的快速以太网端口fa 0/0上,PC 1的快速以太网端口连接在Route 1的快速以太网端口fa 0/0上,Route 0的fa 0/1连接在Route 1的fa 0/1上。
2.开启Route 0、Route 1的快速以太网端口fa 0/0,fa 0/1,规划并为每个端口配置ip address,其中Route 0的fa 0/0的ip address为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0;Route 0的fa 0/1的ip address为192.168.20.1,子网掩码为255.255.255.0;Route 1的fa 0/0的ip address为192.168.10.1,子网掩码为255.255.255.0;Route 1的fa 0/1的ip address为192.168.20.2,子网掩码为255.255.255.0;具体操作如下:3.规划并配置PC 0和PC 1的ip address,子网掩码,默认网关,具体如下:规划配置后的网络拓扑结构如下:4.在PC 0上通过ping命令查看此时PC 0与PC 1之间能否正常通信;由上可知,此时两台PC机之间是无法通信的。
5.在两台路由器上配置内部网关协议RIP;在Route 0的全局配置模式下通过route rip命令为Route 0配置内部网关协议RIP,具体操作如下:同样,在Route 1的全局配置模式下通过route rip命令为Route 1配置内部网关协议RIP;6再次在PC 0上通过ping命令查看PC 0与PC 1之间能否正常通信;可知,此时PC 0与PC 1已经能正常通信了。
动态路由配置实验报告
实验名称:动态路由的配置姓名:专业:班级:学号:指导教师:实验日期:【实验目的】1.学会用配置静态路由;2.学会用RIP协议配置动态路由。
【实验原理】动态路由是网络中的路由器之间相互通信,传递路由信息,利用收到的路由信息更新路由器表的过程。
它能实时地适应网络结构的变化。
如果路由更新信息表明发生了网络变化,路由选择软件就会重新计算路由,并发出新的路由更新信息。
这些信息通过各个网络,引起各路由器重新启动其路由算法,并更新各自的路由表以动态地反映网络拓扑变化。
动态路由适用于网络规模大、网络拓扑复杂的网络。
RIP采用距离向量算法,即路由器根据距离选择路由,所以也称为距离向量协议。
路由器收集所有可到达目的地的不同路径,并且保存有关到达每个目的地的最少站点数的路径信息,除到达目的地的最佳路径外,任何其它信息均予以丢弃。
同时路由器也把所收集的路由信息用RIP协议通知相邻的其它路由器。
这样,正确的路由信息逐渐扩散到了全网。
【实验步骤】1. 在Packet Tracer软件环境当中搭建实验环境,并画出如下拓扑图,共使用4台路由器,5台PC机,1台交换机,其中两个路由器之间用交叉线连接,交换机与其他设备都用直通线连接。
图一网络拓扑图2. 按照事先想好的如上图中标示的地址在计算机中设置好IP地址,子网掩码,默认网关。
如设置PC1的相关截图如下:图二 PC1的IP地址图三 PC1的网关3.利用ping命令测试同一网段的两台PC机之间的连通性,若出现Reply from语句则表示两台PC机之间相互连通了,若出现Request timed out则表示还没有连通,如下图所示是测试同一网段的PC0和PC4之间的连通性,出现Reply from语句,表示两台计算机之间连通了。
图四用ping命令测试连通性4.在路由器中分别添加与之相连的网段的网络号,相关截图如下:图五路由器设置5.利用ping命令测试不同网段的PC机(PC1和PC3)之间的连通性,测试结果如下,结果表明连通了。
Rip动态路由的配置
配置 R2
测试:
配置 R2
测试连通性
PC1
PC2
五、实验结果、分析、体会等: 1. 了解并掌握路由器上如何配置 RIP 路由协议。 2. 了解并掌握 RIP 路由协议的原理。 3. 在此次实验能够通过路由实现两个主机之间互相通信。 4. 要熟练的掌握命令语句,才能更好的进行操作。 5. 要在实验的过程中体会实验的操作过程加深印象。 6. 在实验中一定要进行 ping 命令来测试连通性。
课程:
计算机学院实验报告(电子版)
计算机网络
实验名称
Rip 动态路由的配置
指导老师
姓名
学号
班级
实验内容:
⑴按网络拓扑图 5-1 组建实验网络环境。 ⑵给路由器 RouterA 的外网口 F0/1 配置 IP 地址为 172.16.2.1,子网掩码为 255.255.255.0;内网口 F0/2 配置 IP 地址为 10.1.1.1,子网掩码为 255.255.255.0。 ⑶给路由器 RouterB 的外网口 F0/1 配置 IP 地址为 172.16.2.2,子网掩码为 255.255.255.0;内网口 F0/2 配置 IP 地址为 20.1.1.1,子网掩码为 255.255.255.0。 ⑷交换机 RG-2026G-1 和 RG-2026G-2 缺省配置。 ⑸设置 PC1 的 IP 地址为 10.1.1.2,子网掩码为 255.255.255.0,网关地址为 10.1.1.1;设置 PC2 的 IP 地址为 20.1.1.2,子网掩码为 255.255.255.0,网关地址为 20.1.1.1。 ⑹分别给 RouterA 及 RouterB 配置 RIP 路由协议。 ⑺利用 Ping 命令测试 PC1 与 PC2 的连通性。
RIP动态路由的配置实验报告
(1)掌握RIP 动态路由协议的基本原理;(2)掌握RIP 动态路由的基本配置,实现网络间的互通;(3)掌握路由汇总的概念和作用,并通过路由器来实现路由汇总;二、实验内容(用最简练的语言反映实验的内容)RIP 属于距离矢量路由协议,使用跳数作为路径选择的参数,并规定以目标网络的最大跳数为15,如果超过此跳数,则直接丢弃数据包;RIP 路由协议每30秒更新一次,并在相邻路由器上进行路由信息广播。
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 RIP^291V 、 乂"Route 「0、 $、o—J>PC-PT PCI实验项目RIP 动态路由的配置实验日期 2021年11月11日(星期四第5-6节)实验成绩、目的和要求(目的要明确,抓住重点,符合实验指导书中的要求)7暫1Rouj:erlRoiu|er21 11|r*.1*chO2AT7chi2960 Swi Sw P 匚-PTPCOSwitch。
代码Switch>enableSwitch#confiterSwitch(config)#vlan100Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#intfaO/1Switch(config-if)#switchportaccessvlan100 Switch(config-if)#exitSwitch(config)#intgO/2Switch(config-if)#switchportaccessvlan100 Switch(config-if)#exitSwitch(config)#intg0/2Switch(config-if)#noshutdownSwitch(config-if)#exitSwitch(config)#Switchl代码Switch>enableSwitch#confiterSwitch(config)#vlan200Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#intfa0/1Switch(config-if)#switchportaccessvlan200 Switch(config-if)#exitSwitch(config)#intg0/1Switch(config-if)#switchportaccessvlan200 Switch(config-if)#exitSwitch(config)#intg0/1Switch(config-if)#noshutdownSwitch(config-if)#exitSwitch(config)#Router。
rip路由协议配置实验小结
rip路由协议配置实验小结RIP(Routing Information Protocol)路由协议是一种基于距离向量算法的动态路由协议,可用于IPv4网络中。
在本次实验中,我们学习了如何使用RIP协议进行路由配置。
我们需要了解RIP协议的基本原理。
RIP协议通过将路由表中的路由信息发送给相邻路由器,以便相邻路由器可以更新它们的路由表。
RIP协议使用跳数作为度量,即通过几个路由器可以到达目标网络。
RIP协议支持最多15个跳数,超过15个跳数的网络将被认为是不可达的。
接下来,我们需要了解RIP协议的配置方法。
具体步骤如下:1. 配置IP地址和子网掩码。
在路由器上配置IP地址和子网掩码,确保所有路由器都在同一个子网中。
2. 开启RIP协议。
在路由器上开启RIP协议,使用命令“router rip”进入RIP协议配置模式。
3. 配置网络。
使用命令“network 网络地址”将本地网络添加到RIP协议中。
4. 配置路由。
使用命令“ip route 目标网络地址子网掩码下一跳地址”配置路由。
5. 配置默认路由。
使用命令“ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 下一跳地址”配置默认路由。
6. 保存配置。
使用命令“write”将配置保存到路由器中。
在实验中,我们使用Packet Tracer模拟器进行了RIP协议的配置。
我们配置了三台路由器R1、R2和R3,它们分别连接两个局域网。
具体配置如下:1. 配置IP地址和子网掩码。
我们将R1、R2和R3的IP地址分别设置为192.168.1.1/24、192.168.2.1/24和192.168.3.1/24,子网掩码均为255.255.255.0。
2. 开启RIP协议。
我们在R1、R2和R3上分别使用命令“router rip”进入RIP协议配置模式。
3. 配置网络。
我们在R1、R2和R3上分别使用命令“network 192.168.x.0”将本地网络添加到RIP协议中(其中x分别为1、2和3)。
rip路由配置实验报告
rip路由配置实验报告
RIP路由配置实验报告
实验目的:
本实验旨在通过配置RIP路由协议,实现不同网络之间的互联互通,掌握RIP
路由协议的基本配置和使用方法。
实验环境:
1. 三台路由器:R1、R2、R3
2. 两台交换机:SW1、SW2
3. 三台PC机:PC1、PC2、PC3
4. 网线、串口线等连接线材
实验步骤:
1. 首先,将三台路由器和两台交换机连接起来,配置各自的IP地址和子网掩码。
2. 在R1、R2、R3上分别启用RIP路由协议,并配置路由器之间的网络连接。
3. 在PC1、PC2、PC3上分别配置相应的IP地址和子网掩码。
4. 进行网络连通性测试,检查各个网络设备之间的互联互通情况。
实验结果:
经过上述步骤的配置和测试,实验结果如下:
1. R1、R2、R3之间成功建立RIP路由协议,并能够相互学习和传播路由信息。
2. PC1、PC2、PC3之间能够互相ping通,实现了不同网络之间的互联互通。
3. 通过查看路由表,可以清晰地看到RIP协议学习到的路由信息,以及路由器
之间的路由信息传播情况。
实验总结:
通过本次实验,我们深入了解了RIP路由协议的配置和使用方法,掌握了RIP 路由协议在实际网络环境中的应用。
同时,也加深了对网络互联互通的理解,为今后的网络配置和维护工作打下了坚实的基础。
总之,本次实验取得了圆满成功,为我们的网络技术学习和实践提供了宝贵的经验和知识。
希望在今后的学习和工作中能够不断积累经验,提升自己的技术水平,为网络建设和维护贡献自己的力量。
动态路由协议实验报告
动态路由协议实验报告篇一:动态路由配置实验报告实验名称:姓名:专业:班级:学号:指导教师:实验日期:动态路由的配置【实验目的】1. 学会用配置静态路由;2.学会用RIP协议配置动态路由。
【实验原理】动态路由是网络中的路由器之间相互通信,传递路由信息,利用收到的路由信息更新路由器表的过程。
它能实时地适应网络结构的变化。
如果路由更新信息表明发生了网络变化,路由选择软件就会重新计算路由,并发出新的路由更新信息。
这些信息通过各个网络,引起各路由器重新启动其路由算法,并更新各自的路由表以动态地反映网络拓扑变化。
动态路由适用于网络规模大、网络拓扑复杂的网络。
RIP采用距离向量算法,即路由器根据距离选择路由,所以也称为距离向量协议。
路由器收集所有可到达目的地的不同路径,并且保存有关到达每个目的地的最少站点数的路径信息,除到达目的地的最佳路径外,任何其它信息均予以丢弃。
同时路由器也把所收集的路由信息用RIP协议通知相邻的其它路由器。
这样,正确的路由信息逐渐扩散到了全网。
【实验步骤】1. 在Packet Tracer 软件环境当中搭建实验环境,并画出如下拓扑图,共使用 4台路由器,5台PC机,1台交换机,其中两个路由器之间用交叉线连接,交换机与其他设备都用直通线连接。
图一网络拓扑图2. 按照事先想好的如上图中标示的地址在计算机中设置好IP地址,子网掩码,默认网关。
如设置PC1的相关截图如下:图二PC1的IP地址图三PC1的网关3. 利用ping命令测试同一网段的两台 PC机之间的连通性,若出现Reply from语句则表示两台 PC机之间相互连通了,若出现 Request timed out 则表示还没有连通,如下图所示是测试同一网段的PC0和PC4之间的连通性,出现Reply from 语句,表示两台计算机之间连通了。
图四用ping命令测试连通性4. 在路由器中分别添加与之相连的网段的网络号,相关截图如下:图五路由器设置5. 利用ping命令测试不同网段的 PC机(PC1和PC3)之间的连通性,测试结果如下,结果表明连通了。
rip路由配置实验报告
rip路由配置实验报告RIP路由配置实验报告引言:在计算机网络中,路由协议是实现网络互联和数据传输的重要组成部分。
其中,RIP(Routing Information Protocol)是一种基于距离向量的内部网关协议,用于在局域网中实现路由选择和转发。
本实验旨在通过配置RIP路由协议,实现网络设备之间的通信,并评估其性能和可靠性。
一、实验目的本实验的主要目的是通过配置RIP路由协议,实现网络设备之间的通信。
具体目标包括:1. 学习和理解RIP协议的基本原理和工作机制。
2. 配置RIP协议,使得网络设备能够相互发现和交换路由信息。
3. 评估RIP协议的性能和可靠性,包括路由选择速度、网络拓扑变化时的适应能力等。
二、实验环境本实验使用了一组实验设备,包括路由器、交换机和主机。
其中,路由器用于实现RIP协议的配置和路由转发,交换机用于连接各个设备,主机用于模拟实际的数据传输。
三、实验步骤1. 配置网络拓扑:根据实验需求,搭建一个包含多个路由器和主机的网络拓扑。
确保每个设备都能够正常通信。
2. 配置RIP协议:在每个路由器上配置RIP协议,并设置相应的参数,如路由器ID、路由更新时间间隔等。
确保RIP协议能够正常运行。
3. 路由信息交换:观察并记录RIP协议在各个路由器之间的路由信息交换情况。
注意观察路由表的变化和更新速度。
4. 网络拓扑变化测试:在网络拓扑中引入一定的变化,如断开某个链路或添加新的设备。
观察RIP协议在网络拓扑变化时的适应能力和路由表的更新情况。
5. 性能评估:通过测试和记录数据包的传输时间、丢包率等指标,评估RIP协议在不同条件下的性能和可靠性。
四、实验结果与讨论在实验过程中,我们成功配置了RIP协议,并实现了设备之间的通信。
观察到RIP协议能够及时发现和更新路由信息,确保数据能够正确传输。
在网络拓扑变化测试中,RIP协议也表现出了较好的适应能力,能够快速更新路由表,保证数据的正常传输。
路由器RIP动态路由配置实验
路由器RIP动态路由配置实验目的●掌握RIP协议的配置方法:●掌握查看通过动态路由协议RIP学习产生的路由;●熟悉广域网线缆的链接方式;实验背景假设校园网通过一台三层交换机连到校园网出口路由器上,路由器再和校园外的另一台路由器连接。
现要做适当配置,实现校园网内部主机与校园网外部主机之间的相互通信。
为了简化网管的管理维护工作,学校决定采用RIPV2协议实现互通。
技术原理●路由信息协议(RIP)是内部网关协议IGP中最先得到广泛使用的协议。
RIP是一种分布式的基于距离矢量的路由选择协议,是因特网的标准协议,其最大优点就是实现简单,开销较小。
●但RIP的缺点也较多。
首先,其限制了网络的规模,能使用的最大距离为15(16表示不可达)。
其次路由器交换的信息是路由器的完整路由表,因而随着网络规模的扩大,开销也就增加。
最后,“坏消息传播得慢”,使更新过程的收敛时间过长。
因此对于规模较大的网络就应当使用OSPF协议。
然而目前在规模较小的网络中,使用RIP协议的仍占多数。
●RIP(Routing Information Protocols,路由信息协议)是应用较早、使用较普遍的IGP内部网管协议,使用于小型同类网络,是距离矢量协议;●RIP协议跳数作为衡量路径开销的,RIP协议里规定最大跳数为15;●RIP协议有两个版本:RIPv1和RIPv2,RIPv1属于有类路由协议,不支持VLSM,以广播形式进行路由信息的更新,更新周期为30秒;RIPv2属于无类路由协议,支持VLSM,以组播形式进行路由更细。
实验步骤●建立建立packet tracer拓扑图●(1)在本实验中的三层交换机上划分VLAN10和VLAN20,其中VLAN10用于连接校园网主机,VLAN20用于连接R1。
●(2)路由器之间通过V.35电缆通过串口连接,DCE端连接在R1上,配置其时钟频率64000。
●(3)主机和交换机通过直连线,主机与路由器通过交叉线连接。
rip动态路由实验报告
使用R1 ping 192.168.3.1
R1#ping 192.168.3.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max =43/57/60ms
285028502850路由器路由器路由器33台dtedtedte根consoleconsoleconsole线一根个人计算机线一根个人计算机线一根个人计算机一台一台一台实验过程及步骤
“计算机网络实验”-实验报告
实验序号:
实验项目名称:RIP动态路由的配置
实验台号:10
实验组号:5
实验时间:5月14日
实验总结:
掌握了RIP动态路由的配置方法。
实验过程没有遇到问题。
实验器材、工具领用及归还人:
验收同学:
实验责任人:
实验记录人:
报告执笔人:
实验完成时间:
验收同学:
实验小组成员签名:
指导教师签名:
成绩:
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#router rip
R3(config-router)#network 192.168.3.0
R3(config-router)#network 192.168.12.0
R2(config)#router rip
R2(config-router)#network 192.168.11.0
rip协议原理及配置实验报告
rip协议原理及配置实验报告篇一:RIP协议原理及配置实验报告通信网络实验——RIP协议原理及配置实验报告班级:学号:姓名:RIP协议原理及配置实验报告一、实验目的1. 掌握动态路由协议的作用及分类2. 掌握距离矢量路由协议的简单工作原理3. 掌握RIP协议的基本特征4. 熟悉RIP的基本工作过程二、实验原理1. 动态路由协议概述路由协议是运行在路由器上的软件进程,与其他路由器上相同路由协议之间交换路由信息,学习非直连网络的路由信息,加入路由表。
并且在网络拓扑结构变化时自动调整,维护正确的路由信息。
动态路由协议通过路由信息的交换生成并维护转发引擎需要的路由表。
网络拓扑结构改变时自动更新路由表,并负责决定数据传输最佳路径。
动态路由协议的优点是可以自动适应网络状态的变化,自动维护路由信息而不用网络管理员的参与。
其缺为由于需要相互交换路由信息,需要占用网络带宽,并且要占用系统资源。
另外安全性也不如使用静态路由。
在有冗余连接的复杂网络环境中,适合采用动态路由协议。
目的网络是否可达取决于网络状态动态路由协议分类按路由算法划分:距离-矢量路由协议:定期广播整个路由信息,易形成路由环路,收敛慢链路状态路由协议(如OSPF):收集网络拓扑信息,运行协议算法计算最佳路由根本解决路由环路问题,收敛快按应用范围划分:域间路由协议和域内路由协议自治域系统是一组处于相同技术管理的网络的集合。
IGPs 在一个自治域系统内运行。
EGPs 连接不同的自治域系统。
2. RIP协议概述RIP(Routing Information Protocol)路由信息协议最早的动态路由协议,基于距离矢量算法实现使用UDP报文来交换路由信息以跳数多少选择最优路由RIPv1协议报文不携带掩码信息RIP的度量值,如下图所示:RIP一个比较大的缺陷是Metric只是简单的用跳数来表示,并不能准确的反映路径的真实状况。
如图所示,有三条路径的跳数是一样的,所以RIP 就认为这三条路径是一样的路径,但实际上三条路径的带宽差异很大。
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实验6.2:RIP动态路由的配置
实验目的
某学校有两个相隔较远的校区,每个校区是一个独立的局域网,每个校区出口用一台路由器连接,由于两校区相隔较远,需通过另一台路由器转接。
要求采用RIP协议做适当配置实现两个校区的正常访问。
通过本实验理解RIP路由协议的原理和工作方式。
掌握RIP动态路由的配置,实现网络互连互通。
实验环境
运行Windows 2000/2003 Server/XP操作系统的PC机1台; Packet Tracer
5.3网络仿真软件1套;仿真设备有路由器3台、PC机3台、连接线路若干。
实验步骤
步骤1用Packet Tracer 5.3构建网络拓扑
启动Packet Tracer 5.3,添加3台路由器(Generic,Router-PT)、3台PC机。
用串口线连接路由器1的Serial2/0口与路由器2的Serial2/0口,以路由器1的Serial2/0口为DCE侧(串口线上有时钟标志);用串口线连接路由器2的Serial3/0口与路由器3的Serial3/0口,以路由器2的Serial3/0口为DCE侧(串口线上有时钟标志);PC机与路由器用交叉双绞线连接,每台计算机代表一个以太网。
各端口及其IP地址见图6-26所示。
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图6-26 RIP动态路由配置网络拓扑图
步骤2配置PC机的IP地址、子网掩码和默认网关地址
分别按图6-27、6-28、6-29配置PC机的IP地址、子网掩码和默认网关地址。
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图6-27 PC1的IP配置
图6-28 PC2的IP配置
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图6-29 PC3的IP 配置
步骤3 配置路由器的接口
分别对3台路由器的快速以太网口和串口配置IP 地址,并激活。
1. 配置Router1的快速以太网接口和串口,见图6-30。
图6-30 Router1的接口配置
303 2. 配置Router2的快速以太网接口和串口,见图6-31。
图6-31 Router2的接口配置
3. 配置Router3的快速以太网接口和串口,见图6-32。
图6-32 Router3的接口配置
步骤4查询路由信息
在每台路由器的用户模式或特权模式下输入show ip route可以显示每台路由器的路由信息,Router1的路由信息如图6-33所示。
图6-33 Router1的路由信息
只有两条和Router1直接相连的直连路由信息,到其他网络没有路由。
C 10.0.0.0/8 is directly connected, Serial2/0 表示网络10.0.0.0/8通过串口Serial2/0与本路由器直接相连;
C 178.1.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0表示网络178.1.0.0/16通过快速以太网接口FastEthernet0/0与本路由器直接相连。
Router2和Router3的路由信息也只有直连路由信息,读者可自行验证。
步骤5检验网络的连通性
在主机PC1的命令行分别输入ping PC2和PC3的IP地址的命令,如图6-34所示。
结果均为超时,表明PC1与PC2、PC3尚未连通。
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图6-34 用ping命令检测PC1至PC2和PC3的连通性
步骤6配置RIP动态路由协议
在全局配置模式下分别对每台路由器配置RIP协议
Router1的配置命令如下:
Router1(config)#router rip //启用RIP动态路由协议Router1(config-router)#network 178.1.0.0 //通告与自己直连的网络
Router1(config-router)#network 10.0.0.0 //通告与自己直连的网络
Router2的配置命令如下:
Router2(config)#router rip //启用RIP动态路由协议
Router2(config-router)#network 120.0.0.0 //通告与自己直连的网络
Router2(config-router)#network 10.0.0.0 //通告与自己直连的网络
Router2(config-router)#network 20.0.0.0 //通告与自己直连的网络
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Router3的配置命令如下:
Router3(config)#router rip //启用RIP动态路由协议
Router3(config-router)#network 211.1.1.0 //通告与自己直连的网络
Router3(config-router)#network 20.0.0.0 //通告与自己直连的网络
步骤7 查询路由信息。
1. 查询路由表
配置完三台路由器的动态路由以后,分别在每台路由器的用户模式或特权模式下输入show ip route可以显示每台路由器的路由信息,Router1的路由表如图6-35所示。
图6-35 配置完RIP协议后的Router1的路由表信息从图中可看出增加了三条以R为标志的路由记录,表明是通过RIP协议动态获得的至其他三个网络的路由。
R 20.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:00, Serial2/0表示此路由表信息是
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通过RIP动态路由协议获得的,到达网络20.0.0.0/8需经接口地址为10.0.0.2的路由器转发,路由度量值120,管理距离即路由跳数为1,本路由器的输出接口为串口Serial2。
其他两条新增路由表信息请读者自己分析。
同样可以看到Router2和Router3的路由信息,也增加了几条路由,由读者自己验证,此处略。
2. 查询路由协议信息
分别在每台路由器的用户模式或特权模式下输入show ip protocol可以显示每台路由器的路由协议信息,Router1的路由协议信息如图6-36所示。
图6-36 查询Router1的路由协议信息
从图中可看出此路由器是采用RIP作为动态路由协议的,每30秒更新一次路由信息,180秒为超时时间,如果超过180秒未收到任何路由更新信息,则以度量值16宣告该路由,直到刷新计时器从路由表中删除该路由。
刷新计时器的时间设为240秒,比过期计时器时间多60秒。
Cisco还用了第三个计时器,称为
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抑制计时器。
接收到一个度量更高的路由之后的180秒时间就是抑制计时器的时间,在此期间,路由器不会用它接收到的新信息对路由表进行更新,这样能够为网路的收敛提供一段额外的时间。
另外两台路由器的路由信息读者可自行验证。
步骤8 验证网络的连通性
在主机PC1的命令行分别输入ping PC2和PC3的IP地址的命令,如图6-37所示,证明PC1与PC2、PC3已经连通,从而可以认为三台计算机所在的网络是相互连通的。
读者可自行在PC2和PC3的命令行验证到其他计算机的连通性。
图6-37 用ping命令检测PC1至PC2和PC3的连通性
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