路由交换机综合实验

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实验八 交换机、路由器综合实验实验报告

实验八 交换机、路由器综合实验实验报告

交换机、路由器综合实验(一)一、实验目的:掌握交换机和路由器的各项基本配置。

二、实验环境:Cisco路由器2台;Catalyst 2950交换机1台;PC机3台。

图1三、实验工具:Boson Netsim模拟器四、实验内容:(1) 按图1所示连接网络;注意:交换机的1号口与R1相连,2号口与PC1相连,3号口与PC2相连。

(2 ) 路由器R1配置:Route>enable /进入特权模式/Route#con t /进入全局模式/Route(config) #hostname R1 /给路由器命名/R1(config) #interface e0 /进入路由器1以太网端口e0/R1(config-if) #no shutdown /激活路由器1以太网端口e0/R1(config-if)#ip address 130.1.1.1 255.255.0.0 /配置以太网端口e0 IP地址/R1(config-if)#exit /返回上一级模式/R1(config) #interface s0 /进入串行端口s0/R1(config-if) #no shutdown /激活串行端口s0/R1(config-if) #clock rate 64000 /在DCE端配置时钟频率/R1(config-if)#ip address 222.2.2.1 255.255.255.0 /配置串口s0 IP地址/R1(config-if)#exit /返回上一级模式/R1(config)#ip route 200.1.1.0 255.255.255.0 222.2.2.2 /配置R1到R2的静态路由,200.1.1.0为目标网络地址,255.255.255.0为目标网络子网掩码,222.2.2.2为下一跳地址/ R1(config) #end /返回上一级模式/R1 #show ip route /查看R1的路由表/(3) 路由器R2配置:Route>enable /进入特权模式/Route#con t /进入全局模式/Route(config) #hostname R2 /给路由器命名/R2 (config) #interface e0 /进入路由器2以太网端口e0/R2(config-if) #no shutdown /激活路由器2以太网端口e0/R2(config-if)#ip address 200.1.1.1 255.255.255.0 /配置串口s0 IP地址/R2(config-if)#exit /返回上一级模式/R2(config) #interface s0 /进入串行端口s0/R2(config-if) #no shutdown /激活串行端口s0/R2(config-if) #clock rate 64000 /在DCE端配置时钟频率/R2(config-if)#ip address 222.2.2.2 255.255.255.0 /配置串口s0 IP地址/R2(config-if)#exit /返回上一级模式/R2 (config)#ip route 130.1.0.0 255.255.0.0 222.2.2.1 /配置R2到R1的静态路由,130.1.0.0为目标网络地址,255.255.0.0为目标网络子网掩码,222.2.2.1为下一跳地址/ R2 (config) #end /返回上一级模式/R2#show ip route /查看R2的路由表/(4) 交换机配置Switch>enable /进入特权模式/Switch #config t /进入全局模式/Switch (config)#hostname S /给交换机命名/S(config)#ip default-gateway 130.1.1.1 /配置交换机的默认网关/S(config)#interface vlan 1 /交换机的端口默认为VLAN1/S(config-if)#ip address 130.1.1.2 255.255.0.0 /配置交换机的管理IP/S(config-if)#no shutdown /激活端口/S(config-if)#end /返回上一级/S#vlan database /用于进入VLAN配置状态/S(vlan)# vlan 2 name VLAN2 /创建VLAN,并为新建VLAN命名为VLAN2/S(vlan)#exit /返回上一级/S#conf t /进入全局模式/S(config)#interface fa0/3 /指定交换机的3号端口(3号端口与PC2相连)/ S (config-if)#switchport access vlan 2 /命令用于把3号接口分配给一个VLAN2/ S(vlan)#exitS(config)#interface fa0/4 /指定交换机的4号端口/S(config-if)#switchport access vlan 2 /命令用于把3号接口分配给一个VLAN2/ S(config-if)#end(5) 配置各PC机:包括IP地址、子网掩码和默认网关。

路由和交换实验报告

路由和交换实验报告

路由和交换实验报告路由和交换实验报告引言:在计算机网络中,路由和交换是两个重要的概念。

路由是指根据网络协议将数据包从一个网络节点传递到另一个网络节点的过程。

而交换则是指在局域网中传输数据包的过程。

本次实验旨在深入了解路由和交换的原理和工作方式,并通过实际操作验证其功能和效果。

一、实验背景计算机网络是由多个网络节点组成的,这些节点通过链路相互连接。

在数据传输过程中,需要根据目的地址将数据包从源节点传递到目的节点。

而路由和交换则是实现这一目标的关键技术。

二、实验设备和环境本次实验使用了一台路由器和若干台交换机。

路由器用于实现不同网络之间的数据传输,交换机则用于实现局域网内的数据传输。

实验环境为一个小型局域网,包含多个主机和服务器。

三、实验过程1. 路由配置首先,我们需要配置路由器的各项参数,包括IP地址、子网掩码、默认网关等。

这些参数将决定路由器的工作方式和网络连接性。

2. 路由表设置路由表是路由器中存储的一张表格,记录了不同网络之间的连接关系。

通过查找路由表,路由器可以确定数据包的下一跳目的地。

我们需要手动设置路由表,以确保数据包能够正确传递。

3. 交换机配置接下来,我们需要配置交换机的各项参数,包括VLAN、端口设置等。

VLAN是虚拟局域网的意思,通过划分不同的VLAN,可以实现不同的网络隔离和安全控制。

4. 数据传输测试配置完成后,我们可以进行数据传输测试。

通过在不同主机之间发送数据包,观察数据包的传输情况和延迟情况。

如果数据包能够正确传递,并且延迟较低,则说明路由和交换的配置是正确的。

四、实验结果经过测试,我们发现数据包能够在不同网络之间正确传递,并且延迟较低。

这表明路由器和交换机的配置是正确的,网络连接是正常的。

五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了路由和交换的原理和工作方式。

我们学会了如何配置路由器和交换机,并通过实际操作验证了其功能和效果。

这对于我们理解计算机网络的工作原理和网络管理具有重要意义。

路由与交换实验报告

路由与交换实验报告

路由与交换实验报告一、实验目的本次路由与交换实验的主要目的是深入了解网络中路由和交换的工作原理,掌握相关设备的配置和管理方法,提高对网络架构和数据传输的理解与实践能力。

二、实验环境本次实验在网络实验室中进行,使用了以下设备和软件:1、若干台路由器和交换机,型号分别为_____和_____。

2、网络连接线若干。

3、计算机若干,安装了网络模拟软件_____。

三、实验原理(一)路由原理路由是指将数据包从一个网络转发到另一个网络的过程。

路由器根据数据包中的目标 IP 地址,查找路由表来确定转发路径。

路由表中包含了网络地址、子网掩码和下一跳地址等信息。

(二)交换原理交换是指在局域网内根据 MAC 地址进行数据帧的转发。

交换机通过学习连接到其端口的设备的 MAC 地址,建立 MAC 地址表,从而实现快速准确的数据转发。

四、实验内容及步骤(一)搭建网络拓扑首先,根据实验要求搭建了一个简单的网络拓扑结构。

该拓扑包括两个局域网,通过一台路由器进行连接。

(二)配置路由器1、进入路由器的特权模式,输入命令“enable”。

2、进入全局配置模式,输入命令“configure terminal”。

3、配置路由器的接口 IP 地址,例如“interface fastethernet 0/0”,然后输入“ip address 19216811 2552552550”。

4、配置路由协议,如静态路由或动态路由协议(RIP、OSPF 等)。

(三)配置交换机1、连接到交换机,进入特权模式。

2、进入全局配置模式,配置 VLAN 信息。

3、将交换机端口分配到不同的 VLAN 中。

(四)测试网络连通性在各台计算机上设置 IP 地址和网关,然后使用 Ping 命令测试不同网段计算机之间的连通性。

五、实验过程中遇到的问题及解决方法(一)IP 地址配置错误在配置计算机的 IP 地址和网关时,由于粗心导致输入错误,造成网络无法连通。

通过仔细检查和重新配置,解决了该问题。

路由交换实验报告

路由交换实验报告

路由交换实验报告路由交换实验报告引言:路由交换是计算机网络中的重要概念,它负责将数据包从源主机传输到目标主机。

本实验旨在通过搭建一个简单的网络拓扑结构,探讨路由交换的工作原理和性能。

实验设备和拓扑结构:本次实验使用了三台计算机和一个路由器。

计算机A、B和C分别代表源主机、目标主机和中间节点。

路由器R则负责转发数据包。

拓扑结构如下图所示:[图1:拓扑结构示意图]实验步骤和结果:1. 配置IP地址和子网掩码:为了实现网络通信,我们需要为每台计算机和路由器配置IP地址和子网掩码。

在实验中,我们选择了私有IP地址段,并按照子网掩码规定进行配置。

计算机A:IP地址 192.168.1.1,子网掩码 255.255.255.0计算机B:IP地址 192.168.2.1,子网掩码 255.255.255.0计算机C:IP地址 192.168.2.2,子网掩码 255.255.255.0路由器R:IP地址 192.168.1.2(与计算机A相连)、192.168.2.2(与计算机B、C相连),子网掩码均为 255.255.255.02. 配置路由表:路由表是路由器中存储的用于决策数据包转发的重要信息。

在本实验中,我们需要为路由器R配置两个路由表项,以确保数据包能够正确转发。

路由表项1:目标网络 192.168.2.0,下一跳 192.168.1.1(计算机A)路由表项2:目标网络 192.168.1.0,下一跳 192.168.2.2(计算机C)3. 进行数据包传输:在配置完IP地址和路由表后,我们开始进行数据包传输实验。

首先,计算机A 向计算机B发送一个数据包。

数据包从计算机A经过路由器R,最终到达计算机B。

实验结果显示,数据包成功从计算机A传输到计算机B,经过的路径是:计算机A -> 路由器R -> 计算机C -> 路由器R -> 计算机B。

这验证了路由器的转发功能和路由表的正确性。

路由交换综合配置实验

路由交换综合配置实验

路由交换综合基本实验实验名称:路由交换综合配置实验实验目的:掌握路由器和交换机的基本配置、交换机上VLAN的划分、单臂路由协议实现VLAN间通信、动态路由协议配置、路由重分发的配置、DHCP中继代理配置、服务器配置等。

实验环境:构建如下网络拓扑结构图。

实验步骤:按要求配置好后全网所有PC机、服务器之间均可相互通信。

1、按下图的拓朴结构选择设备并连接,对各设备的参数(IP地址等)进行规划并标注。

这一步非常关键!要做到所有的IP地址心中有数!2、配置各PC机和服务器的IP地址。

(略)这一步非常关键!要做到所有的IP地址心中有数!3、配置各服务器的服务配置,配置DHCP服务器IP地址池分配地址范围为192.168.110.50/24~192.168.110.100/24,默认网关为192.168.110.254,DNS服务器为192.168.100.2。

4、交换机VLAN的配置将交换机SW0和交换机SW1的端口Fa0/1~Fa0/10分别划分到VLAN 10;将交换机SW0和交换机SW1的端口Fa0/11~Fa0/20分别划分到VLAN 20,并配置两个交换机之间的端口类型为trunk。

1)交换机SW0的配置如下:2)交换机SW1上的配置相类似。

略!5、路由器R1上配置单臂路由,使得VLAN 10和VLAN 20的PC机能互相通信,配置命令如下:注:在配置之前要将交换机SW0的F0/24端口设置为TRUNK模式6、R1和R0之间配置RIP路由协议;在R2和R0之间配置OSPF路由协议,配置好后显示路由协议信息。

1)路由器R0的配置:2)路由器R1上的配置:3)路由器R2的配置:7、在R0上进行路由注入(路由重分布)配置,配置不同路由协议之间的互相学习分发,使得PC0-PC3可以和服务器相互通信。

8、在路由器R2上进行DHCP中继代理配置,使得PC4~PC5的计算机能自动获取到DHCP服务器分配的IP地址。

计算机网络交换路由综合实验报告

计算机网络交换路由综合实验报告

计算机网络交换路由综合实验报告交换路由综合试验1 交换试验1.1交换机的基本配置1.1.1试验目的学会交换机的基本配置,并了解如何查看交换机的系统和配置信息。

1.1.2试验内容使用交换机的命令行管理界面,学会交换机的全局配置、端口配置办法,察看交换机的系统和配置信息。

1.1.3技术原理交换机的管理方式基本分两种:带内管理和带外管理。

通过交换机的Console口管理交换机属于带外管理,不占用交换机的网络端口,其特点是需要使用配置线缆,近距离配置。

第一次配置必需利用Console端口举行。

配置交换机的设备名称和配置交换机的描述信息必需在全局配置模式下执行。

Hostname 配置交换机的设备名称,Banner motd配置每日提醒信息,Banner login配置交换机的登陆提醒信息。

察看交换机的系统和配置信息命令要在特权模式下进,Show######命令可以察看对应的信息,如Show version可以察看交换机的版本信息,类似可以用Show mac-address-table、Show running-config 等。

1.1.4试验功能更改交换机的提醒信息,配置交换机的端口。

1.1.5试验设备交换机(二层)一台,交换机(二层)一台1.1.6试验步骤s21a1#configure terminals21a1(config)# interface fastethernet 0/3 !举行F0/3的端口模式s21a1(config-if)#speed 10 !配置端口速率为10Ms21a1(config-if)#duplex half !配置端口为半双工模式s21a1(config-if)#no shutdown !开启该端口,使之转发数据s21a1(config-if)#exits21a1#show interface fastethernet 0/3 !查看端口的状态s21a1# show version !查看交换机的版本信息s35a1#configure terminals35a1(config)# interface fastethernet 0/3 !举行F0/3的端口模式s35a1(config-if)#speed 10 !配置端口速率为10Ms35a1(config-if)#duplex half !配置端口为半双工模式s35a1(config-if)#no shutdown !开启该端口,使之转发数据s35a1(config-if)#exits35a1#show interface fastethernet 0/3 !查看端口的状态s35a1# show version !查看交换机的版本信息1.2虚拟局域网VLAN1.2.1试验目的学会配置VLAN,包括一个交换机下的和跨交换机的。

路由交换配置综合实验

路由交换配置综合实验

实验二 简单的路由交换配置综合实验一、实验目的1、掌握交换机的常规配置方法,包括接口、STR VLAN 与 VLAN 间路由、DHCP 等。

二、实验学时4学时三、实验任务1、按图示网络拓扑,为各 VLAN (私有地址)规划IP 地址、子网掩码及网关, 为各接口规范IP 地址及子网掩码(与ISP 相关的接口使用公网地址),并为这些 接口配置IP 地址。

请列出相关规划与配置命令。

VlanlO 为:192.168.10.0/24Vlan20 为:192.168.20.0/24Vlan30 为:192.168.30.0/24等。

2、掌握路由器的常规配置方法,包括接口、路由、NAT PPP PPPoE VPN ACLTL-.h VLAN LSW2分邓^®GateGE WQ总部: 俯:« 创0: ie 韶部器 导务工务 领财员服・ LMLll JE? Serial 1WDVlan40 为:192.168.40.0/24分部:Via n10 为:10.10.10.0/24Via n20 为:10.10.20.0/24[HeadGate]int g0/0/1[HeadGate-GigabitEthernet0/0/1]ip add 123.123.123.1 24[ISP]int g0/0/1[ISP-GigabitEthernet0/0/1]ip add 123.123.123.2 24[ISP]int s1/0/0[ISP-Seriai1/0/0]ip add 123.123.120.2 24[PartGate]int s1/0/0[PartGate-Seriai1/0/0]ip add 123.123.120.1 242、划分VLAN,并将交换机的相关接口分配给相应的VLAN。

总部由交换机LSW1 提供总部各VLAN间路由;分部由路由器分部Gate提供分部各VLAN间路由。

请写出相关配置命令。

路由器交换机实验报告

路由器交换机实验报告

路由器交换机实验报告路由器交换机实验报告引言网络技术的快速发展使得人们对于网络设备的需求越来越高。

在现代网络中,路由器和交换机是两种常见的网络设备,它们在数据传输和网络连接方面起着重要的作用。

本实验报告将介绍路由器和交换机的基本原理、功能和应用,并通过实验验证它们在网络中的性能和效果。

一、路由器的原理和功能1.1 路由器的原理路由器是一种能够连接不同网络并进行数据传输的设备。

它通过将数据包从源地址发送到目标地址,实现网络之间的通信。

路由器根据路由表中的信息,选择最佳的路径将数据包转发到下一个网络节点,从而实现数据的传输。

1.2 路由器的功能路由器具有以下几个主要功能:- 路由选择:根据网络拓扑和路由表选择最佳路径进行数据传输。

- 数据转发:将数据包从一个网络节点转发到下一个网络节点。

- 分段和重组:将大数据包分割成小的数据段进行传输,并在目标地址处重新组装。

- 数据过滤和安全:根据配置的规则对数据包进行过滤和安全检查,保护网络的安全性。

- 网络地址转换(NAT):将私有IP地址转换为公共IP地址,实现内部网络与外部网络的通信。

二、交换机的原理和功能2.1 交换机的原理交换机是一种用于连接计算机和其他网络设备的网络设备。

它通过学习和存储MAC地址,并根据目标MAC地址将数据包转发到正确的端口,实现设备之间的直接通信。

交换机工作在数据链路层,通过建立和维护MAC地址表,实现数据的快速转发。

2.2 交换机的功能交换机具有以下几个主要功能:- 数据转发:通过学习和存储MAC地址,将数据包转发到正确的端口。

- 广播和组播:将数据包发送到所有连接的设备或者特定组内的设备。

- VLAN划分:将交换机划分为多个虚拟局域网,实现不同网络之间的隔离和管理。

- 链路聚合:将多个物理链路绑定为一个逻辑链路,提高带宽和可靠性。

- 交换机管理:通过配置交换机的参数和规则,管理和监控网络设备的状态和性能。

三、实验设计与结果分析为了验证路由器和交换机的性能和效果,我们进行了一系列实验。

路由器交换机配置实验报告

路由器交换机配置实验报告

路由器交换机配置实验报告路由器交换机配置实验报告一、实验目的本次实验的目的是通过配置路由器和交换机,实现网络设备的互联和通信。

通过实际操作,掌握路由器和交换机的基本配置方法,并了解网络设备的工作原理和功能。

二、实验环境本次实验使用的设备包括一台路由器和两台交换机。

路由器用于连接不同的网络,实现不同网络之间的通信。

交换机用于连接多台计算机,实现内部局域网内的通信。

三、实验步骤1. 连接设备首先,将路由器和交换机通过网线连接起来。

将路由器的一个接口连接到交换机的一个接口,再将另一个交换机的接口连接到另一个接口。

确保连接正确无误。

2. 配置路由器进入路由器的配置界面,通过命令行输入用户名和密码进行登录。

登录成功后,进入路由器的配置模式。

3. 配置路由器接口在路由器的配置模式下,输入命令配置路由器的接口。

首先,选择一个接口进行配置,输入命令"interface interface-name",将interface-name替换为实际接口的名称。

然后,配置接口的IP地址和子网掩码,输入命令"ip address ip-address subnet-mask",将ip-address和subnet-mask替换为实际的IP地址和子网掩码。

4. 配置路由器的路由表在路由器的配置模式下,输入命令配置路由器的路由表。

通过输入命令"iproute destination-network subnet-mask next-hop",将destination-network、subnet-mask和next-hop替换为实际的目标网络、子网掩码和下一跳地址。

5. 配置交换机进入交换机的配置界面,通过命令行输入用户名和密码进行登录。

登录成功后,进入交换机的配置模式。

6. 配置交换机的VLAN在交换机的配置模式下,输入命令配置交换机的VLAN。

通过输入命令"vlanvlan-id",将vlan-id替换为实际的VLAN号码。

路由思科综合实验报告

路由思科综合实验报告

路由思科综合实验报告实验名称:路由思科综合实验实验目的:1. 学习和了解思科路由器的基本配置和操作。

2. 掌握常用的路由协议和路由表的配置。

3. 能够解决和排除路由故障。

实验步骤:1. 连接设备:使用思科路由器和交换机搭建实验环境。

2. 配置基本网络设置:为路由器和交换机设置IP地址、子网掩码和网关。

3. 配置路由协议:使用静态路由和动态路由协议配置路由器的路由表。

4. 验证网络连接:使用ping命令测试两台主机之间的连通性。

5. 故障排除:根据故障情况使用跟踪命令、调试命令等排除故障。

6. 总结和分析:根据实验结果总结经验,并分析遇到的问题和解决方法。

实验结果:通过本次实验,我成功地搭建了思科路由器和交换机的实验环境,并配置了基本的网络设置。

我使用静态路由和动态路由协议,成功地配置了路由器的路由表。

我使用ping命令测试了两台主机之间的连通性,发现网络连接正常。

在实验过程中,我遇到了一些问题,例如配置路由表时出现了错误的路由路径,导致网络不能正常工作。

我通过查找资料和请教同学,解决了这个问题,并成功地修复了路由路径。

我还遇到了一些网络故障,例如一台主机无法访问另一台主机。

我使用跟踪命令和调试命令,找到了故障的原因,并采取相应的措施解决了问题。

通过本次实验,我对思科路由器和交换机的配置和操作有了更深入的了解。

我学会了如何使用静态路由和动态路由协议来配置路由器的路由表,以及如何使用ping命令来测试网络连通性。

我还学会了如何使用跟踪命令和调试命令来排除路由故障。

总结和分析:在本次实验中,我遇到了一些挑战和问题,但通过不断学习和实践,我成功地解决了这些问题,并完成了实验目标。

通过实验,我不仅掌握了思科路由器的基本配置和操作,还加深了对路由协议和路由表的理解。

我相信这些知识和技能对我今后的网络工作和学习会有很大的帮助。

在以后的学习和工作中,我会继续深入学习和探索网络路由技术,提高自己的能力。

我还会多进行实验和实践,加强对网络故障排除的能力。

综合实验交换机、路由器配置模拟

综合实验交换机、路由器配置模拟
交换机的配置模式包括用户模式、特 权模式和全局配置模式等,不同模式 下可执行不同的命令。
交换机端口配置
1 2 3
端口类型
交换机的端口类型包括接入端口、汇聚端口和核 心端口等,不同类型的端口具有不同的功能和配 置方法。
端口速率和双工模式
交换机的端口速率包括10M、100M、1000M等, 双工模式包括半双工和全双工。需要根据实际需 求进行配置。
拓扑结构应简洁明了,避免不 必要的复杂性和冗余。
可扩展性
设计应考虑到未来可能的扩展 需求,方便添加新设备和服务

安全性
确保网络的安全性,通过合理 的设备布局和访问控制策略来
降低安全风险。
高可用性
关键设备和链路应具备高可用 性,以减少单点故障对网络的
影响。
拓扑结构设计
核心层设计
采用高性能交换机或路由器作 为核心设备,负责高速数据转
实验环境的规模和复杂性有限,不能完全模拟真实网络环境的复杂性和多样性。
对未来学习的建议
01
深入学习交换机、路由器的配置和管理,掌握更多高级功能 和配置技巧。
02
了解更多网络协议和技术,提高对网络系统的整体认识和理 解。
03
通过参加实际项目和实践活动,积累更多的实践经验和解决 问题的能力。
THANKS
基本配置命令
包括设置主机名、配置接口IP地 址、启用路由协议等。
路由器端口配置
端口类型
路由器端口包括物理端口和逻辑 端口,物理端口如以太网口、串 口等,逻辑端口如VLAN、子接口
等。
端口参数
端口参数包括端口速率、双工模式、 流量控制等,需要根据实际需求进 行配置。
端口安全
为保障网络安全,需要对路由器端 口进行安全配置,如启用访问控制 列表(ACL)、设置端口安全策略 等。

高级路由交换技术综合实训项目

高级路由交换技术综合实训项目

高级路由交换技术综合实训项目
高级路由交换技术综合实训项目是一个需要学生进行实际操作的综合性项目,该项目旨在帮助学生深入了解高级路由交换技术的基本原理与应用,掌握相关的操作技能。

下面是一个可能的高级路由交换技术综合实训项目的流程:
1. 配置多层交换机
在实验室环境下,学生需要配置多台交换机,并且将它们互联成为一个网络。

学生需要深入了解 VLAN、STP 等技术来实现不同 VLAN 之间的通信。

2. 配置路由器
对于一个较大的网络环境,需要使用路由器来进行不同 VLAN 的通信。

学生需要学习如何配置路由器,如何使用路由协议 OSPF,如何调整静态路由等技术。

3. 配置 QoS
在一个网络环境中,不同服务的带宽需求是不同的。

学生需要学习如何使用 QoS 技术,为不同的数据流分配不同的带宽。

4. 配置安全相关的技术
在实际网络中,安全是一个非常重要的问题。

学生需要学习如何使用端口安全、VLAN 安全、IPSEC 等技术来保障网络的安全性。

最终,学生需要提交实验报告,展示他们所完成的综合实训项目及其实验结果。

路由交换配置综合实验

路由交换配置综合实验

实验二 简单的路由交换配置综合实验一、实验目的1、掌握交换机的常规配置方法,包括接口、STR VLAN 与 VLAN 间路由、DHCP 等。

二、实验学时4学时三、实验任务1、按图示网络拓扑,为各 VLAN (私有地址)规划IP 地址、子网掩码及网关, 为各接口规范IP 地址及子网掩码(与ISP 相关的接口使用公网地址),并为这些 接口配置IP 地址。

请列出相关规划与配置命令。

VlanlO 为:192.168.10.0/24Vlan20 为:192.168.20.0/24Vlan30 为:192.168.30.0/24等。

2、掌握路由器的常规配置方法,包括接口、路由、NAT PPP PPPoE VPN ACLTL-.h VLAN LSW2分邓^®GateGE WQ总部: 俯:« 创0: ie 韶部器 导务工务 领财员服・ LMLll JE? Serial 1WDVlan40 为:192.168.40.0/24分部:Via n10 为:10.10.10.0/24Via n20 为:10.10.20.0/24[HeadGate]int g0/0/1[HeadGate-GigabitEthernet0/0/1]ip add 123.123.123.1 24[ISP]int g0/0/1[ISP-GigabitEthernet0/0/1]ip add 123.123.123.2 24[ISP]int s1/0/0[ISP-Seriai1/0/0]ip add 123.123.120.2 24[PartGate]int s1/0/0[PartGate-Seriai1/0/0]ip add 123.123.120.1 242、划分VLAN,并将交换机的相关接口分配给相应的VLAN。

总部由交换机LSW1 提供总部各VLAN间路由;分部由路由器分部Gate提供分部各VLAN间路由。

请写出相关配置命令。

交换机路由器实验

交换机路由器实验

实验系统介绍、实验环境介绍在实验中,我们采用H3C的网络实验设备(路由器、交换机卜NEMS、DMC以及PC机来组建实验环境。

具体实验环境如下图所示:NEMS8ASE/16ASE卡连接实验设备console 口DMCE352__ SBS3610 MSR30 MSR30 MSR30 MSR30 S3610图1计算机网络实验环境图1.1 NEMS 系统NEMS (Network Experiment Management System,网络实验管理系统),是网络实验室解决方案中的管理核心,既可以应用于网络技术的实验教学,实现对实验过程和实验设备的管理, 也可以应用于网络技术的科研和实践。

1.2DMCDMC (Device Management Control,设备管理控制台)是NEMS 管理实验设备的控制台。

NEMS通过DMC 对实验设备进行管理;学生通过DMC来访问实验设备的Con sole 口,完成对实验设备的配置。

1.3网络实验设备实验设备是学生进行实验的工具,包括H3C MSR30路由器和S3610路由器。

实验设备通过Console 口与DMC的8ASE卡相连,实验时只需通过Web浏览器登录到DMC上,即可在Web 界面上点击链接访问实验设备。

下面简单介绍NEMS系统的原理、主要功能和作用。

1.原理NEMS与DMC通过HTTP协议进行通讯,获取DMC上连接的设备信息,通过DMC提供的反向Tel net功能获取和下发实验设备配置。

2. NEMS应用于网络实验教学教师在进行网络实验教学时,通过NEMS实现对实验设备的管理,实验课程的设置,实验内容的定制,实验环境的部署,实验过程的管理,实验环境的恢复,以及实验结果的获取、验证等。

针对网络实验教学,NEMS主要提供包括如下功能:管理实验设备和配置文件:提供对DMC、实验设备和配置文件的管理功能,包括获取实验设备信息,获取、查看、编辑、比较设备配置文件,设置实验设备缺省配置等功能;定制实验内容:提供灵活的实验内容定制功能,包括定义每个网络实验所使用的实验设备,每个实验设备在实验开始时的初始配置,在实验完成后应有的正确配置,并可以对这些已定义的网络实验进行分类,组成不同的实验集,便于管理;管理实验课程:提供管理学员信息和实验课程的功能,包括录入学员信息,定义实验课程,为学员指定应完成的所有实验,查看和管理学员的实验结果和成绩等;管理实验过程:提供对整个实验过程的管理功能,包括实验环境的快速部署、实验结果的快速获取等,并可以将已有的实验结果重新部署到实验环境,便于验证或继续进行实验;二、通过NEMS系统登录网络实验设备的步骤1首先设置PC机的TCP/IP属性如下图所示,其中ip地址范围为192.168.1.2~192.168.1.252,实验过程中,严格按照老师分配的IP地址进行配置,不能出现冲突。

实验四-路由交换综合实验

实验四-路由交换综合实验

实验四Packet Tracer路由交换综合实验实验要求:使用Packet Tracer模拟器搭建实验拓扑,并对交换机、路由器、PC 和服务器进行相应配置,配置最后结果,能实现PC之间的ping互通,能通过PC的浏览器访问服务器网站。

配置步骤如下:Step1:搭建实验拓扑如下图所示:设备接口IP地址网关R1 Fa0/0 172.17.10.1/24 Fa0/1 172.17.20.1/24 Fa1/0 192.168.12.1/24R2 Fa0/0 172.17.30.1/24 Fa0/1 172.17.40.1/24 Fa1/0 192.168.12.2/24 Fa1/1 209.165.201.1/24PC1 快速以太网口172.17.10.100/24 172.17.10.1PC2 快速以太网口172.17.20.100/24 172.17.20.1PC3 快速以太网口172.17.30.200/24 172.17.30.1PC4 快速以太网口172.17.40.200/24 172.17.40.1SERVER 快速以太网口209.165.201.254/24 209.165.201.1 请注意:在配置PC机的IP地址时,切记一定要配网关IP地址。

Step3:路由器及交换机基本配置:一、配置路由器R1、R2,交换机S1、S2的主机名分别为Router1、Router2、Switch1、Switch2。

Switch>enableSwitch#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Switch(config)#hostname Switch1Switch1(config)#Switch>enableSwitch#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Switch(config)#hostname Switch2Switch2(config)#Router>enableRouter #configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router (config)#hostname Router1Router1 (config)#Router>enableRouter #configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router (config)#hostname Router2Router2 (config)#二、根据IP地址规划表配置各设备IP地址、掩码、网关。

交换机、路由器综合实验

交换机、路由器综合实验

交换机、路由器综合实验一、实验目的:掌握较复杂网络的交换机和路由器的配置问题。

二、实验环境:Cisco路由器3台;Catalyst 2950交换机2台;PC机3台。

图1说明:路由器R2将内网划分为两个子网192.168.0.0、192.168.1.0;路由器R1负责内网与外网的连接,并实现NAT功能;R1与R3之间通过路由协议识别各个网络,由于内网采用了私有IP地址进行编址,它对外网应该是不可见的,所以启用路由协议时不要启用内部网络。

三、实验工具:Boson Netsim模拟器四、实验内容:(1) 按图1所示连接网络;(2) 配置路由器R1:路由器的名字为R1;E0口的IP地址:192.168.0.1/24,设置E0口为NAT输入端;S0口的IP地址:222.1.1.1/24,设置S0口为NAT输出端;配置PAT,将内网中格式为192.168.*.* 的IP地址转换为S0口的IP地址;配置静态路由,将目的为192.168.1.0 网络的数据报发往192.168.0.3;配置RIP路由协议,在它的外网地址上启用协议。

(3) 配置路由器R2:路由器的名字为R2;E0口的IP地址:192.168.0.3/24;E1口的IP地址:192.168.1.1/24;配置默认路由,方向为R1路由器。

(4) 配置路由器R3:路由器的名字为R3;E0口的IP地址:200.1.1.1/24;S0口的IP地址:222.1.1.2/24;配置RIP路由协议,在它所有的直连网络上启用协议。

(5) 配置交换机S1和S2:只需配置交换机的名字和管理IP。

(6) 配置各PC机:包括IP地址、子网掩码和默认网关。

PC1的默认网关为R1的E0口IP、PC2的默认网关为R2的E1口IP、PC3的默认网关为R3的E0口IP。

(7) 测试结果:R1的路由表中应包含2条直连路由(C)、1条静态路由(S)、1条由RIP学习到的路由(R);R2的路由表中应包含2条直连路由(C)、1条默认路由(S*);R3的路由表中应包含2条直连路由(C);PC1与PC2可以ping通,它们与PC3无法ping通(这可能是模拟软件的问题),但在R1上用“show ip nat translation”命令可以看到ping命令执行时的NAT翻译情况。

基于Cisco Packet Tracer的路由交换综合实验设计

基于Cisco Packet Tracer的路由交换综合实验设计

基于Cisco Packet Tracer的路由交换综合实验设计一、实验目的本实验旨在通过Cisco Packet Tracer软件模拟网络环境,设计并实现基于路由器和交换机的综合网络实验。

通过此实验,学习者将能够了解和掌握路由器和交换机的基本配置和操作,理解网络设备之间的连接方式和通信原理,掌握子网划分和路由器之间的连接以及交换机的VLAN配置等内容。

二、实验环境1. Cisco Packet Tracer软件2. 三台路由器3. 三台交换机4. 五台电脑5. 网线、串口线等相关线材三、实验步骤1. 搭建网络拓扑我们需要在Cisco Packet Tracer中搭建网络拓扑。

在软件中选择合适的路由器和交换机设备,将它们拖拽到工作区,并通过适当的线缆将设备连接起来。

在本实验中,我们可以使用三台路由器和三台交换机来搭建一个完整的网络拓扑,确保设备之间的连接是正确的、稳定的。

2. 路由器的基本配置接下来,我们需要对路由器进行基本的配置。

我们需要为路由器分配IP地址,并为其配置静态路由。

在Cisco Packet Tracer中,我们可以使用命令行界面或者图形化界面来完成路由器的配置工作。

通过配置路由器,我们可以实现不同网络之间的通信,保证数据在不同网络之间的正常传输。

3. Vlan的配置在实验中,我们还需要配置交换机的VLAN。

VLAN(Virtual Local Area Network)是一种将网络设备划分成多个逻辑上的局域网的技术,可以提高网络的安全性和管理性。

通过配置VLAN,我们可以将不同的网络设备划分到不同的虚拟局域网中,实现互不干扰的数据通信。

4. 子网划分和配置我们还需要对网络进行子网划分和配置。

子网划分可以有效地管理IP地址资源,提高网络的使用效率。

在实验中,我们可以通过路由器来进行子网划分和配置,为不同的子网分配合适的IP地址,实现子网之间的正常通信。

5. 路由器之间的连接我们还需要实现不同路由器之间的连接。

实验十 交换机和路由器组合实验

实验十  交换机和路由器组合实验

实验十交换机和路由器组合实验要求计算机、交换机、路由器互通。

设:switchA和switchB的f0/5、f0/6在vlan 2.1. 设置计算机的IP地址和网关[root#PCA root]# ifconfig eth0 10.65.1.1 netmask 255.255.0.0[root#PCB root]# ifconfig eth0 10.66.1.1 netmask 255.255.0.0[root#PCC root]# ifconfig eth0 10.69.1.1 netmask 255.255.0.0[root#PCD root]# ifconfig eth0 10.70.1.1 netmask 255.255.0.0[root#PCE root]# ifconfig eth0 10.60.1.1 netmask 255.255.0.0[root#PCF root]# ifconfig eth0 10.66.1.3 netmask 255.255.0.0[root#PCG root]# ifconfig eth0 10.60.1.3 netmask 255.255.0.0[root#PCA root]# route add default gw 10.65.1.2[root#PCB root]# route add default gw 10.66.1.2[root#PCC root]# route add default gw 10.69.1.2[root#PCD root]# route add default gw 10.70.1.2[root#PCE root]# route add default gw 10.66.1.2[root#PCF root]# route add default gw 10.66.1.2[root#PCG root]# route add default gw 10.60.1.22. 设置交换机的IP地址、网关和干线switchA#vlan databaseswitchA(vlan)#vlan 2switchA(vlan)#exitswitchA#conf tswitchA(config)#int f0/5switchA(config-if)#switchport access vlan 2switchA(config-if)#int f0/6switchA(config-if)#switchport access vlan 2 switchA(config-if)#int f0/1switchA(config-if)#switchport mode trunk switchA(config-if)#switchport trunk encap dot1q switchA(config-if)#endswitchA#sh vlanswitchA#sh runswitchB#vlan databaseswitchB(vlan)#vlan 2switchB(vlan)#exitswitchB#conf tswitchB(config)#int f0/5switchB(config-if)#switchport access vlan 2 switchB(config-if)#int f0/6switchB(config-if)#switchport access vlan 2 switchB(config-if)#int f0/8switchB(config-if)#switchport mode trunk switchB(config-if)#switchport trunk encap dot1q switchB(config-if)#int f0/2switchB(config-if)#switchport mode trunk switchB(config-if)#switchport trunk encap dot1q switchB(config-if)#endswitchB#sh vlanswitchB#sh runswitchA#conf tswitchA(config)#int vlan 1switchA(config-if)#ip address 10.65.1.8 255.255.0.0 switchA(config-if)#exitswitchA(config)#ip default-gateway 10.65.1.2 switchA(config)#endswitchA#sh runswitchB#conf tswitchB(config)#int vlan 1switchB(config-if)#ip address 10.65.1.9 255.255.0.0 switchB(config-if)#exitswitchB(config)#ip default-gateway 10.65.1.2 switchB(config)#endswitchB#sh run3.设置路由器的IP和动态路由RouterA(config)int f0/0RouterA(config-if)#ip address 10.65.1.2 255.255.0.0 RouterA(config-if)#no shutdownRouterA(config-if)#int f0/1RouterA(config-if)#no shutdownRouterA(config-if)#int f0/1.1RouterA(config-subif)#ip address 10.66.1.2 255.255.0.0 RouterA(config-subif)#int f0/1.2RouterA(config-subif)#ip address 10.60.1.2 255.255.0.0 RouterA(config-subif)#int s0/1RouterA(config-if)#ip address 10.68.1.2 255.255.0.0 RouterA(config-if)#no shutdownRouterA(config-if)#exitRouterA(config)#ip routingRouterA(config)#router ripRouterA(config-router)#network allRouterA(config-router)#endRouterA#RouterC和RouterB的IP如下,设置过程略。

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路由交换机综合实验(静态路由,vlan 划分,三层交换机svi 默认静态路由lookbook 接口Telnet 远程登录,www 服务)实验说明:1.根据图中的IP 地址,合理规划各设备接口和PC 的IP 地址;(如上图所示)2.校园网按照图示划分VLAN ,各VLAN 通过三层交换机SVI 实现通信;另外三层交换机F0/24口开启三层功能并配置IP 地址。

3.在网络设备SW1,R3上配置静态路由,在R2上配置默认路由,实现各网段的连通;4.给各路由器配置主机名,如图所示;5.在路由器R3上配置loopback 接口,配置IP 地址为3.3.3.3/24,将其作为路由器远程登录的地址,并进行远程登录的相关配置,实现路由器R3能够远程登录;6.在server 上配置WWW 服务,使得远程主机可以访问WWW 。

(一) 划分VLAN ,各VLAN 通过三层交换机SVI 实现通信实现方法:首先在三层交换机上创建各个VLAN 的虚拟接口SVI (Switch virtual Interface )(Switch virtual Interface ),并设置IP 地址;然后将所有VLAN 连接的工作站主机的网关指向该SVI 的IP 地址即可。

200.0.0.1 255.255.255.0 200.0.0.25423.0.0.2255.255.255.023.0.0.0.1 255.255.255.0192.168.40.2 255.255.255.0192.168.40.1 255.255.255.0Ip DNS Gateway PC0: 192.168.10.1 255.255.255.0 192.168.10.254 PC1: 192.168.20.1 255.255.255.0 192.168.20.254 PC2: 192.168.30.1 255.255.255.0 192.168.30.254200.0.0.0.254 255.255.255.SW21:SW21>en ableSW21#conf igure t erminalSW21(config)#vlan 10SW21(config-vlan)#exitSW21(config)#int f 0/1SW21(config-if)#sw itchport acc ess vlan 10 SW21(config-if)#no shutSW21(config-if)#exitSW21(config)#int f 0/23SW21(config-if)#sw itchport mo de tr unk SW21(config-if)#no shutSW21(config-if)#exitSW21(config)#同理:SW22(vlan20)SW22>enSW22#conf tSW22(config)#vlan 20SW22(config-vlan)#int f0/1SW22(config-if)#sw acc vlan 20SW22(config-if)#no shutSW22(config-if)#int f0/22SW22(config-if)#sw mo trSW22(config-if)#no shutSW23(vlan30)SW23>enSW23#conf tSW23(config)#vlan 30SW23(config-vlan)#int f0/1SW23(config-if)#sw acc vlan 30SW23(config-if)#no shutSW23(config-if)#int f0/21SW23(config-if)#sw mo trSW23(config-if)#no shut三层SW1:配置二层交换机连接三层交换机链路干道链路创建VLAN:SW1>enSW1#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.SW1(config)#vlan 10SW1(config-vlan)#vlan 20SW1(config-vlan)#vlan 30SW1(config-vlan)#end查看VLAN信息SW1# show vlanVLAN Name Status Ports---- -------------------------------- ----------------------------------------1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15,Fa0/16Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19,Fa0/20Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23,Fa0/24Gig0/1, Gig0/210 VLAN0010 active20 VLAN0020 active30 VLAN0030 active1002 fddi-default act/unsup1003 token-ring-default act/unsup1004 fddinet-default act/unsup1005 trnet-default act/unsupVLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------1 enet 100001 1500 - - - - - 0 010 enet 100010 1500 - - - - - 0 020 enet 100020 1500 - - - - - 0 030 enet 100030 1500 - - - - - 0 0 1002 fddi 101002 1500 - - - - - 0 0 1003 tr 101003 1500 - - - - - 0 0 1004 fdnet 101004 1500 - - - ieee - 0 01005 trnet 101005 1500 - - - ibm - 0 0Remote SPAN VLANs------------------------------------------------------------------------------Primary Secondary Type Ports------- --------- -----------------配置三层虚拟接口的地址:SW1(config)#int erface vlan 10SW1(config-if)#ip add ress 192.168.10.254 255.255.255.0SW1(config-if)#no shut downSW1(config-if)#int vlan 20SW1(config-if)#ip add 192.168.20.254 255.255.255.0SW1(config-if)#no shutSW1(config-if)#int vlan 30SW1(config-if)#ip add 192.168.30.254 255.255.255.0SW1(config-if)#no shutSW1(config-if)#exitSW1(config)#划分VLAN及配置三层交换机连接二层链路干道链路端口保证不同vlan的信息跨交换机通信:SW1(config)#SW1(config)#int f0/23SW1(config-if)#sw itchport tr unk en capsulation do t1qSW1(config-if)#sw itchport mo de tr unkSW1(config-if)#no shutSW1(config-if)#exitSW1(config)#int f0/22SW1(config-if)#sw tr en doSW1(config-if)# sw mo trSW1(config-if)#no shutSW1(config-if)#int f0/21SW1(config-if)#sw tr en doSW1(config-if)# sw mo trSW1(config-if)#no shut开启三层交换机路由功能,实现不同VLAN之间的通信以及路由功能:SW1(config)#ip routingSW1(config)#下面测试一下VLAN 10 PC0 PING VLAN 20 PC1VLAN 10 PC0 PING VLAN 30 PC2(二)三层交换机(SW1)F0/24口开启三层功能并配置IP地址,各个路由器配置IP地址SW1:SW1(config)#int f0/24SW1(config-if)#no swSW1(config-if)#ip add 192.168.40.1 255.255.255.0SW1(config-if)#no shutSW1(config-if)#R3R3>enR3#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.R3(config)#int f0/0R3(config-if)#ip add 192.168.40.2 255.255.255.0R3(config-if)#no shutR3(config-if)#exitR3(config)#R3(config)#int s0/1/1R3(config-if)#ip add 23.0.0.1 255.255.255.0R3(config-if)#no shutR3(config-if)#exitR3(config)#R2R2(config)#int s0/1/1R2(config-if)#ip add 23.0.0.2 255.255.255.0R2(config-if)#no shutR2(config-if)#clock rate 64000R2(config-if)#R2(config-if)#int f0/0R2(config-if)#ip add 200.0.0.254 255.255.255.0R2(config-if)#no shut(三)在网络设备SW1,R3上配置静态路由,在R2上配置默认路由,实现各网段的连通SW1静态路由:SW1>SW1>enSW1#show ip routeCodes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter areaN1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGPi - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area* - candidate default, U - per-user static route, o - ODRP - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not setC 192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10C 192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20C 192.168.30.0/24 is directly connected, Vlan30C 192.168.40.0/24 is directly connected, FastEthernet0/24SW1#conf tSW1(config)#ip route 23.0.0.0 255.255.255.0 f0/24SW1(config)#ip route 200.0.0.0 255.255.255.0 f0/24SW1#show ip routeCodes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter areaN1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGPi - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area* - candidate default, U - per-user static route, o - ODRP - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set23.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsS 23.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/24C 192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10C 192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20C 192.168.30.0/24 is directly connected, Vlan30C 192.168.40.0/24 is directly connected, FastEthernet0/24S 200.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/24SW1#R3静态路由R3#show ip routeCodes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter areaN1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGPi - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area* - candidate default, U - per-user static route, o - ODRP - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set23.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 23.0.0.0 is directly connected, Serial0/1/1C 192.168.40.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0R3(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 f0/0R3(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 f0/0R3(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 f0/0R3(config)#ip route 200.0.0.0 255.255.255.0 s0/1/1R3(config)#endR3#%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleshow ip routeCodes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter areaN1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGPi - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area* - candidate default, U - per-user static route, o - ODRP - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set23.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 23.0.0.0 is directly connected, Serial0/1/1S 192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0S 192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0S 192.168.30.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0C 192.168.40.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0S 200.0.0.0/24 is directly connected, Serial0/1/1R3#R2默认路由R2#%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleshow ip routeCodes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter areaN1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGPi - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area* - candidate default, U - per-user static route, o - ODRP - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set23.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 23.0.0.0 is directly connected, Serial0/1/1C 200.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0R2#R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/1/1R2(config)#endR2#%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleshow ip routeCodes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter areaN1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGPi - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area* - candidate default, U - per-user static route, o - ODRP - periodic downloaded static routeGateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.023.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 23.0.0.0 is directly connected, Serial0/1/1C 200.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/1/1R2#测试结果如下:(四)R3上配置loopback接口,配置IP地址为3.3.3.3/24,实现路由器R3能够远程登录R3loopback接口:R3(config)#int loopback 0R3(config-if)#%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to upR3(config-if)#ip add 3.3.3.3 255.255.255.0R3(config-if)#no shutR3(config-if)#exitR3(config)#line vty 0 1R3(config-line)#paR3(config-line)#passR3(config-line)#password 123R3(config-line)#loginR3(config-line)#exitR3(config)#enable secR3(config)#enable secret ciscoR3(config)#SW1静态路由:SW1>enSW1#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.SW1(config)#ip route 3.3.3.0 255.255.255.0 f0/24SW1(config)#endSW1#show ip routeCodes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGPD - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter areaN1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGPi - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS interarea* - candidate default, U - per-user static route, o - ODRP - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsS 3.3.3.0 is directly connected, FastEthernet0/2423.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsS 23.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/24C 192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10C 192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20C 192.168.30.0/24 is directly connected, Vlan30C 192.168.40.0/24 is directly connected, FastEthernet0/24S 200.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/24SW1#测试:11。

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