实验任务6_动态路由协议RIP
动态路由协议rip实验报告
动态路由协议rip实验报告动态路由协议RIP实验报告一、双方的基本信息甲方:名称:XXX公司地址:XXX省XXX市XXX区XXX街道XXX号法定代表人:XXX联系人:XXX电话:XXX乙方:名称:XXX科技有限公司地址:XXX省XXX市XXX区XXX街道XXX号法定代表人:XXX联系人:XXX电话:XXX二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任(一)甲方的身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任身份:甲方是网络设备的使用方,要求乙方提供动态路由协议RIP服务。
权利:甲方有权利要求乙方按照协议约定的服务内容履行服务。
义务:甲方需要支付相应的服务费用,并按照使用要求使用乙方提供的服务。
履行方式:甲方需要通过网络通讯方式使用乙方提供的动态路由协议RIP服务。
期限:本协议的期限为三年。
违约责任:若甲方未按照协议约定支付费用或违反协议内容使用动态路由协议RIP服务,甲方需要向乙方承担相应的违约责任,并赔偿乙方可能遭受的损失。
(二)乙方的身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任身份:乙方是网络设备的提供方,向甲方提供动态路由协议RIP服务。
权利:乙方有权利要求甲方按照协议约定支付服务费用,并按照使用要求使用动态路由协议RIP服务。
义务:乙方需要按照标准规范提供动态路由协议RIP服务,确保服务的质量和稳定性。
履行方式:乙方需要通过网络通讯方式提供动态路由协议RIP服务。
期限:本协议的期限为三年。
违约责任:若乙方未按照协议约定提供服务或服务质量不符合要求,乙方需要向甲方承担相应的违约责任,并赔偿甲方可能遭受的损失。
三、需遵守中国的相关法律法规本协议的签订和执行需要遵守中国的相关法律法规,其中包括但不限于《中华人民共和国合同法》等相关法律和法规。
四、明确各方的权力和义务本协议明确了甲方和乙方各自的权力和义务,保证了双方的合法权益。
五、明确法律效力和可执行性本协议是双方协商达成的合同,具有法律效力,遵循可执行性原则,对双方的权益具有保护作用。
实验六:RIP协议
实验六:RIP协议一、理论基础1、RIP简介RIP是Routing Information Protocol(路由信息协议)的简称。
它是一种相对简单的动态路由协议,在实践中被广泛的应用。
RIP是基于距离向量路由算法。
这种算法提供了互联网与运行RIP的路由器的有限拓扑网络视图。
在相邻的路由器之间进行广播,以(几乎)完全路由表的形式作周期性的更新。
它通过UDP(User Datagram Protocol)报文交换路由信息,使用跳数(Hop Count)来衡量到达目的地的距离(被称为路由权-Routing cost)。
RIP允许的最大跳数为15,任何大于15的目标地址节点都将视为不可访问的。
RIP最大节点数在大型网络中很大程度上限制它的使用,但是却防止了无限计数问题,从而避免了引起无止境的网络路由环路。
所以RIP一般用于采用同类技术的中等规模的网络,如校园网及一个地区范围内的网络,RIP并非为复杂、大型的网络而设计。
运行RIP协议的路由器间以30秒为间隔周期性的交换路由表信息。
在一个RIP广播信息中,包含了每个IP网络中RIP信息能到达的网络以及此网络的距离(以跳计数)的列表对。
在RIP中,路由器定义为到直接链路网络为一跳,到另一个路由器可达的网络为两跳,如此继续下去。
为提高性能,防止产生路由环,RIP支持水平分割(Split Horizon)、毒性逆转(Poison Reverse),并采用触发更新(Triggered Update)。
RIP的缺点:因为跳数的最大值是15,所以不适合于大型网络。
因为仅依据Hop Count(跳数)作为路由选择的度量标准,所以会选择距离最近的路径,不一定会选择最快的路径。
因为每30秒更新路由信息,所以产生大量的广播,消耗带宽资源。
RIP启动和运行的整个过程可描述如下:(1)某路由器刚启动RIP时,以广播形式向其相邻路由器发送请求报文,相邻路由器收到请求报文后,响应该请求,并回送包含本地路由信息的响应报文。
实验六:动态路由配置-RIP
实验六:动态路由配置-RIP实验六动态路由配置—RIP实验⽬的1、熟悉模拟器Packet tracer的使⽤环境;2、理解RIP的基本原理;3、掌握RIP协议的配置步骤;4、掌握查看通过动态路由协议RIP学习产⽣的路由;实验环境Packet tracer 5.0背景知识RIP(Routing Information Protocols,)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1、使⽤模拟器Packet tracer构建如下的⽹络拓扑:注意:路由器和路由器之间,路由器和计算机之间应该采⽤哪种电缆2、PC机的IP配置进⼊PC机配置环境,按照图中的要求配置IP地址、⼦⽹掩码和⽹关。
3、路由器基本配置R0:Router>enableRouter#configure terminalRouter(config)#hostname R1 //路由器命名R1(config)#interface f0/0R1(config-if)#ip add 192.168.1.254 255.255.255.0R1(config-if)#no shutR1(config-if)#interface s0/0/0R1(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0R1(config-if)#clock rate 64000R1(config-if)#no shutR2:Router>enableRouter#configure terminalRouter(config)#hostname R2 //路由器命名R2(config)#interface f0/0R2(config-if)#ip add 192.168.2.254 255.255.255.0 R2(config-if)#no shut R2(config-if)#interface s0/0/0R2(config-if)#ip add 192.168.2.2 255.255.255.0R2(config-if)#no shutR2(config-if)#interface s0/0/1R2(config-if)#ip add 192.168.4.2 255.255.255.0R2(config-if)#clock rate 64000R3(config-if)#no shutR3:Router>enableRouter#configure terminalRouter(config)#hostname R3 //路由器命名R3(config)#interface f0/0R3(config-if)#ip add 192.168.5.254 255.255.255.0 R3(config-if)#no shut R3(config-if)#interface s0/0/0R3(config-if)#ip add 192.168.4.1 255.255.255.0R3(config-if)#no shut4、RIP配置R1:R1(config)#router ripR1(config-router)#network 192.168.1.0R1(config-router)#network 192.168.2.0R2:R2(config)#router ripR2(config-router)#network 192.168.2.0R2(config-router)#network 192.168.3.0R2(config-router)#network 192.168.4.0R3:R3(config)#router ripR3(config-router)#network 192.168.4.0R3(config-router)#network 192.168.5.05、查看路由器在特权模式下查看路由器的路由信息:Router#show ip routeRouter#show ip protocolsRouter#debug ip rip6、查看⽹络连通情况⽤PING命令查看⽹络连通情况。
实验6.2-RIP动态路由的配置-(写报告)
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 Tracer5.3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。
299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。
300图6-27 PC1的IP配置图6-28 PC2的IP配置301302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。
实验6配置RIP协议
实验6 RIP的配置
【实验名称】
RIP的配置
【实验目的】
掌握通过动态路由方式实现网络的连通性.
【背景描述】
假设校园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)
【实验步骤】
步骤1.在路由器Router1上配置接口参数
步骤2.在路由器Router2上配置接口参数.
步骤3.配置PC1、PC2.
验证:PC1和PC2不能互相通信
步骤4.在路由器Router1上配置RIP.
步骤5.在路由器Router2上配置RIP.
验证测试:查看Router1、Router2上的路由表
步骤6.测试网络的互连互通性.
【注意事项】
PC1和PC2的网关要正确设置。
实验六动态路由协议RIP初步配置
南昌大学实验报告学生姓名:________ 学号: _专业班级:___________________________实验类型:口验证■综合□设计口创新实验日期:2017/12/14 实验成绩: __________实验六动态路由协议RIP配置实训一、实验目的深入了解RIP协议的工作原理学会配置RIP协议网络掌握RIP协议配置错误排除二、实验设备及条件运行Windows操作系统计算机一台Cisco Packet Tracer 模拟软件Cisco 1841路由器两台,普通交换机三台,路由器串口线一根RJ-45转DB-9反接线一根超级终端应用程序三、实验原理3.1 RIP协议简介路由信息协议(Rout ing In formation Protocol ,RIP)是一种内部网关协议(IGP),是一种动态路由选择协议,用于自治系统(AS)内的路由信息的传递。
RIP协议基于距离矢量算法(Distanee Vector Algorithms ),使用"跳数”(即metric)来衡量到达目标地址的路由距离。
这种协议的路由器只关心自己周围的世界,只与自己相邻的路由器交换信息,范围限制在15跳(15度)之内,再远,它就不关心了。
RIP应用于OSI网络七层模型的网络层。
在默认情况下,RIP使用一种非常简单的度量制度:距离就是通往目的站点所需经过的链路数,取值为1~15,数值16表示无穷大。
RIP进程使用UDP的520端口来发送和接收RIP 分组。
RIP分组每隔30s以广播的形式发送一次,为了防止出现“广播风暴”,其后续的的分组将做随机延时后发送。
在RIP中,如果一个路由在180s内未被刷,则相应的距离就被设定成无穷大,并从路由表中删除该表项。
RIP协议是最早的路由协议,现在仍然发挥“余热”,对于小型网络,RIP就所占带宽而言开销小,易于配置、管理和实现。
有两个版本。
RIPv1协议一有类路由协议RIPv2协议一无类路由协议,需手工关闭路由自动汇总。
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。
6.RIP动态路由协议
动态路由协议(RIPv1)的配置一、实验背景学校有新旧两个校区,每个校区出口利用一台路由器进行连接,两台路由器间学校申请了一条2M 的DDN 专线进行相连,为了简化网络的管理维护工作,请你用RIPv1协议实现两校区路由互通。
二、实验目的▪ 理解RIP 的工作原理。
▪ 掌握RIPv1的配置方法,并通过RIP 路由方式实现网络的连通性。
三、实验内容▪ 实现网络的互连互通。
四、实验环境1.硬件环境▪ 计算机2台。
▪ 锐捷RG-RSR20路由器2台。
▪ 路由器同步串口线1根。
2.软件环境Windows 2003/XP 操作系统,超级终端程序。
3.网络拓扑网络拓扑如图10-14所示。
图10-14 RIP 路由的配置网络拓朴五、实验步骤1. 按网络拓朴要求连接好设备,画出实际的网络连接图;2. 路由器接口IP 配置并激活Red-Giant1(config)#hostname A将路由器1主机名配置为“A” A(config)#interface serial 0 进入同步串口S0接口配置模式 A(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0配置S0的IP 地址为172.16.2.1,子网掩码为255.255.255.0A(config-if)#no shutdown 开启S0接口 A(config-if)#exit退出到上一层模式 A(config)#interface fastethernet 0 进入快速以太网F0接口配置模式A(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0主机 B 路由器A路由器B F0F0 S0S0 192.168.1.254/24 172.16.2.2/24192.168.3.2/24 172.16.2.1/24192.168.1.2/24192.168.3.254/24 主机A配置F0的IP地址为192.168.1.254,子网掩码为255.255.255.0 A(config-if)#no shutdown 开启F0接口A(config-if)#exit 退出到上一层模式Red-Giant2(config)#hostname B 将路由器2主机名配置为“B”B(config)#interface serial 0 进入同步串口S0接口配置模式B(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.0配置S0的IP地址为172.16.2.2,子网掩码为255.255.255.0 B(config-if)#no shutdown 开启S0接口B(config-if)#exit 退出到上一层模式B(config)#interface fastethernet 0 进入快速以太网F0接口配置模式B(config-if)#ip address 192.168.3.254 255.255.255.0配置F0的IP地址为192.168.3.254,子网掩码为255.255.255.0 B(config-if)#no shutdown 开启F0接口B(config-if)#exit 退出到上一层模式3. 路由器同步串行端口同步频率配置(假设DCE端接路由器A)A(config)#interface serial 0 进入同步串口S0的接口配置模式A(config-if)clock rate 64000 设置同步时钟频率为64000A(config-if)#exit 退出到上一层模式4. 配置路由器A的RIP路由A(config)#ip routing 打开路由器A的路由功能A(config)#router rip 打开路由器A的RIP路由进程A(config-router)#network 172.16.2.0 配置路由器A的直连主网段为172.16.2.0A(config-router)#network 192.168.1.0 配置路由器A的直连主网段为192.168.1.0 A(config)#end 退出到特权模式A#show ip route 显示路由信息5. 配置路由器B的RIP路由B(config)#ip routing 打开路由器B的路由功能B(config)#router rip 打开路由器B的RIP路由进程B(config-router)#network 172.16.2.0 配置路由器B的直连主网段为172.16.2.0B(config-router)#network 192.168.3.0 配置路由器B的直连主网段为192.168.3.0 B(config)#end 退出到特权模式B#show ip route 显示路由信息6. 设置主机A和主机B的IP地址及网关,测试主机A与主机B应可以相互ping通。
实验6-RIP路由实验
实验6-RIP路由实验实验六RIP路由⼀、实验课时:2学时⼆、实验⽬的熟悉动态路由的基本特点。
掌握RIP路由选择协议的要点。
掌握给路由器配置动态路由的⽅法。
三、实验环境两台⽤于测试的计算机路由器两台⽹线若⼲四、实验过程⽤串⼝线连接两台路由器。
⽤⽹线将两台计算机分别和两台路由器相连在计算机上配置路由器的命令,配置两台路由器的RIP路由选择协议。
使⽤ping命令测试⽤于实验的两台计算机的连通性。
五、实验内容配置路由器的主机名等基本配置。
配置路由器接⼝的ip地址。
配置路由器的RIP路由。
在主机上ping,连通说明实验成功,否则实验不成功。
撰写实验报告。
六、实验步骤:1、⽤⽹线连接两台路由器与两台计算机注意,⽤串⼝线连接路由器时,Router1为DCE端,Router2为DTE端。
2、在路由器Router1上配置接⼝的IP地址和串⼝上的时钟频率Router>enableRouter#configure terminalRouter(config)#hostname Router1Router1 (config)#no ip domain-lookupRouter1 (config)#line console 0Router1 (config-line)#logging synchronousRouter1 (config-line)#exec-timeout 0 0Router1 (config-line)#exitRouter1(config)# int fa0/0Router1(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0Router1(config-if)# no shutdownRouter1(config-if)# exitRouter1(config)# int s0/0/0Router1(config-if)# ip address 172.16.2.1 255.255.255.0Router1(config-if)#clock rate 64000Router1(config-if)# no shutdownRouter1(config-if)#exit3、在路由器Router1上配置RIP V2路由协议Router1(config)# router rip !创建RIP路由进程Router1(config-router)#version 2 !定义RIP版本Router1(config-router)#network 172.16.0.0 !定义关联⽹络(必须是直连的主类⽹络地址)4、在路由器Router2上配置接⼝的IP地址Router>enableRouter#configure terminalRouter(config)#hostname Router2Router2 (config)#no ip domain-lookupRouter2 (config)#line console 0Router2 (config-line)#logging synchronousRouter2 (config-line)#exec-timeout 0 0Router2 (config-line)#exitRouter2(config)# interface fastethernet 0/0Router2(config-if)# ip address 172.16.3.2 255.255.255.0Router2(config-if)# no shutdownRouter2(config-if)#exitRouter2(config)# interface serial 0/0/0Router2(config-if)# ip address 172.16.2.2 255.255.255.0Router2(config-if)# no shutdownRouter2(config-if)#exit5、在路由器Router2上配置RIP V2路由协议Router2(config)# router ripRouter1(config-router)#version 2Router2(config-router)#network 172.16.0.06、测试⽹络的连通性C:\>ping 172.16.3.22 !从PC1 ping PC2结果显⽰⽹络是连通的【注意事项】当定义R I P版本后,路由器只接收该版本的路由信息;缺省情况下,路由器接收两个R I P版本的路由信息,但只发送版本1的路由信息;在三层交换机上配置R I P v2与在路由器上配置⼀样。
实验六RIP路由协议
实验六路由信息协议RIP一、RIP协议的基本配置1、实验目的(1)理解动态路由协议的基本原理(2)理解RIP协议的工作过程,了解RIP协议的报文结构(3)理解RIP协议中的定时器的用途(4)掌握RIPv1的配置(5)掌握RIPv2的配置2、实验拓扑3、实验步骤(1)配置网络基本信息及检查路由器接口是否被正确激活R1#show ip interface brief注:如果Status和Protocol都是up,说明端口已经被激活,可以进行路由协议的配置,否则检查故障并确保端口处于正常工作状态(2)RIP路由协议配置R1(config)#router ripR1(config-router)#network192.168.10.0R1(config-router)#network172.16.0.0R1(config-router)#version2R2参考R1配置(3)检查配置结果与测试①在PC0上ping PC1,测试结果:②查看R1路由表R1#show ip route通过以上内容可以看出,R1上存在到192.168.2.0的路由,路由项前面的R表示该路由是通过RIP得到的,[120/1]中的120表示管理距离,RIP路由协议的管理距离为120;1表示时度量值,在RIP中为跳数,表示R1到达该网络的跳数为1,。
③查看R1路由协议配置R1#show ip protocols③使用debug调试输出RIP报文信息R1#debug ip ripR1#undebug all//关闭调试二、不连续子网中的RIP及计时器的配置1、使用目的(1)理解不连续子网RIP配置(2)理解RIP四大计时器的作用(3)掌握四大计时器的配置(4)理解四大计时器配置对RIP的影响2、实验拓扑3、实验步骤(1)网络配置和RIP的配置参考上面(2)查看两路由器汇总R1#sh ip routeR2#sh ip route通过查看路由表可以看出R1并没有得到PC1的网络172.16.20.0/24的路由,而是得到了进行汇总之后的路由172.16.0.0/16,说明在R2的边界进行了路由汇总.通过查看R2的路由表可以看出,R2并没有得到PC0网络10.10.10.0/24的路由,而是得到了进行汇总之后的路由10.0.0.0/8,说明在R1的边界也进行了路由汇总(3)配置RIPv2和关闭路由汇总R1(config)#router ripR1(config-router)#version2R1(config-router)#no auto-summaryR2参考此配置(4)结果验证R1#sh ip routeR2#sh ip route比较两次的不同(5)使用R2#debug ip rip可以查看RIP路由项的接收和发送情况(6)关闭调试,将R2的fa0/0接口关闭180s后继续观察R1的路由表,在R1上使用show ip route命令观察路由表的变化。
实验06:路由信息协议(RIP)
实验06:路由信息协议(RIP)一、实验目的●掌握RIP 路由协议的基本配置●掌握包含有RIP 路由的路由表结构特性●掌握RIP 两个不同版本的区别●通过配置掌握RIP V2 路由协议自动汇总原理及配置要点二、实验原理1.在路由器上开始RIP 路由选择进程,在全局配置模式下通过“router rip”命令声明路由器,启用RIP 路由协议。
2.在RIP 路由配置模式下, 通过关键字“network”宣告网段。
3.在实际应用中,有可能会要求一个接口不主动发送路由的更新报文,但需要接收其他路由的更新报文,此时接口可以采用被动模式“passive-interface”来实现。
4.RIP V2 和RIP V1 的不同在于以下几点:a)RIP V2 的更新报文中包含子网掩码, 或者说RIP V2 支持VLSM,而RIP V1 不支持VLSM,它是一个有类协议。
b)RIP V2 支持认证,RIP V1 不支持。
c)RIP V2 采用组播更新,RIP V1 采用广播更新。
5.在默认情况下CISCO 路由器启用RIP V1, 但它同时能接收和侦听RIP V1和RIP V2 的报文。
若要改变默认的RIP V1 版本,则可以在生命采用RIP路由协议后应用“version 2”命令来将版本改成RIP V2。
6.注意RIP 不管采用哪个版本都将在网络边界自动汇总,但是RIP V2 支持手动汇总,这样能够提高大型网络的可扩展性和效率。
通常使用“noauto-summary”来关闭自动汇总,使用“ip summary-address ripnetwork-number mask”来宣告汇总。
三、实验拓扑如图所示:四、实验文档IPDATA-CCNA 实验19.pkt五、实验步骤1.打开实验文档,确保所有设备正确运行如图,所有的连接点均显示绿色,所有地址已经设置。
2.进入各路由器的全局配置模式,使用“router rip”命令分别宣告RTA、RTB、RTC、RTD路由器运行路由信息协议RIP。
实验六路由信息协议RIP
实验十六路由协议—1:路由信息协议RIP实验小记:RIP属于应用层的协议路由协议:静态路由:静态路由是一种特殊的路由,由网络管理员采用手工方法在路由器中配置而成。
这种方法适合在规模较小、路由表也相对简单的网络中使用。
它比较简单,容易实现;可以精确控制路由选择,改进网络的性能;减小路由器的开销,为重要的应用保证带宽。
但对于大规模的网络而言,如果网络拓扑结构发生改变或网络链路发生故障,用手工的方法配置及修改路由表,对管理员会形成很大压力。
动态路由:路由表随着动态的拓扑而改变练习一:静态路由与路由表步骤1:路由表由哪几项组成?路由表主要由网络目标、网络掩码、网关地址、接口、跃点数五项组成。
步骤2:主机A的默认网关在本次练习中起到什么作用?本地主机用于向其他IP 网络转发IP 数据报的IP 地址。
记录并分析实验结果,简述为什么会产生这样的结果?是否ping 通原因主机A----主机B (192.168.0.2)通默认网关是主机B的一个物理接口地址,而目标地址为主机B的另一个物理接口地址主机A----主机C 不通主机B没有路由转发的功能步骤3记录:是否ping 通原因主机A----主机B (192.168.0.2)通默认网关是主机B的一个物理接口地址,而目标地址为主机B的另一个物理接口地址主机A----主机E(192.168.0.1)不通主机B没有路由转发的功能主机A----主机E(172.16.1.1)不通主机B没有路由转发的功能步骤5记录:是否ping 通原因主机A----主机B (192.168.0.2)通默认网关是主机B的一个物理接口地址,而目标地址为主机B的另一个物理接口地址主机A----主机E (192.168.0.1)通主机B具有路由转发的功能,并且目标网络在主机B的路由条目中主机A----主机E (172.16.1.1)通主机B具有路由转发的功能,并且主机B 存在通向172.16.1.0网络的路由条目,主机E存在通向172.16.0.0网络的路由条目步骤6:简述静态路由的特点以及路由表在路由期间所起到的作用静态路由是一种特殊的路由,由网络管理员采用手工方法在路由器中配置而成。
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(如RIP):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(EGP)和域内路由协议(IGP)自治域系统(AS)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(RoutingInformationProtocol)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。
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。
实验6动态路由RIP配置
宁波工程学院电信学院计算机教研室实验报告课程名称:网络管理实验实验项目:动态路由RIP配置实验人员:陈登科(组长)张波(),王加伟(),金航(),邵志超(),严冰(),周晓海()班级:计科09 -数字媒体指导教师:盛啸涛实验位置:网络实验室第5组实验日期: 2011-12-6一、实验目的及要求(一)实验目的1、学习理解动态路由的相关知识2、学习运用动态路由配置命令(二)实验要求按要求完成命令操作使用,将结果和分析记录在实验报告中。
二、实验设备及软件WINDOWS环境的PC机2台、路由器2台、跳线若干。
参考教材第4章及参考资料三、实验内容和步骤2台PC和2台路由器按下图连接。
.11.2.22 PC1Router2Router11、学习运用RIPv1命令2、学习运用RIPv2命令实现教材第四章中5个实验的3个3、show命令显示配置结果并进行分析动态路由的概念动态路由器上的路由表项是通过相互连接的路由器之间交换彼此信息,然后按照一定的算法优化出来的,而这些路由信息是在一定时间间隙里不断更新,以适应不断变化的网络,以随时获得最优的寻路效果。
为了实现IP分组的高效寻路,IETF制定了多种寻路协议。
其中用于自治系统(AS:Autonomous System)内部网关协议有开放式最短路径优先(OSPF:Open Shortest Path First)协议和寻路信息协议(RIP:Routing Information Protocol)。
所谓自治系统是指在同一实体(如学校、企业或ISP)管理下的主机、路由器及其他网络设备的集合。
还有用于自治域系统之间的外部网络路由协议BGP-4等。
IGP和BGP动态路由协议按照作用的AS(Autonomous System,自治系统)来划分,分为IGP(Interior Gateway Protocols)和EGP(Exterior Protocols,外部网管协议)。
IGP用于在自治系统内部路由。
实验6:RIP路由协议配置
Vlan2:10.61.2.1/24 Vlan3:10.61.3.1/24 Vlan4:10.61.4.1/24
PC3:10.61.4.11 PC3 10.61.4.11 10.61.4.1 Vlan1:10.60.1.1/24 PC2:10.61.3.11 10.61.3.1 PC1:10.61.2.11 10.61.2.1
PC1:10.60.2.11 10.60.2.1 PC2:10.60.3.11 10.60.3.1
PC3:10.60.4.11 10.60.4.1
交换机VLAN配置 • Vlan 2 • Inter vlan 2 • Ip addr **** • Port e0/0 to e0/10 路由器RIP路由 • sysname R • rip • network 10.60.1.0 • network 10.61.1.0 交换机RIP路由 • sysname S-R • rip • network 10.60.1.0 • network 10.60.2.0 • network 10.60.3.0 • network 10.60.4.0
将前面两个路由器中配置的RIP版本1协议升级成RIP版本2协议。 要注意进入每个原来配置了RIPv1的接口重复操作,即在前面配置RIPv1时,将那些接 口的IP地址通过network命令发布了,就要在对应的接口下使用下述命令。 路由器协议升级 • interface g0/0 */进入g0/0接口将其升级成RIPv2协议 • rip version 2 • interface g0/1 */进入g0/1接口将其升级成RIPv2协议 • rip version 2 • interface s5/0 */进入s0接口将其升级成RIPv2协议 • rip version 2 三层交换机协议升级 • Inter vlan 1 • Rip ver 2 • Inter vlan 2 • Rip ver 2 • Inter vlan 3 • Rip ver 2 • Inter vlan 4 • Rip ver 2 • •
实验六 动态路由实验
实验六动态路由配置实验一、实验目的1.掌握动态路由的基本原理及应用;2.理解路由信息协议RIP的概念和工作原理;3.掌握RIP的配置及应用;4.了解开放最短路径优先协议OSPF的概念及基本原理;5.掌握OSPF的配置及应用。
二、实验设备1.路由器(3台)2.计算机(2台)3.网线(4根)4.串口线(至少1根)三、实验内容与相关知识【备注:以下相关命令的使用请参考“07-三层技术-IP路由命令参考、07-三层技术-IP路由配置指导”等PDF文档。
】(一)RIP路由信息协议1.RIP基本概念路由信息协议(Routing Information Protocol,RIP)是一种较为简单的内部网关协议(Interior Gateway Protocol,IGP),主要用于规模较小的网络中,比如校园网以及结构较简单的地区性网络。
对于更为复杂的环境和大型网络,一般不使用RIP。
每个运行RIP 的路由器管理一个路由数据库,该路由数据库包含了到所有可达目的地的路由项,这些路由项包含下列信息:●目的地址:主机或网络的地址。
●下一跳地址:为到达目的地,需要经过的相邻路由器的接口IP 地址。
●出接口:本路由器转发报文的出接口。
●度量值:本路由器到达目的地的开销。
●路由时间:从路由项最后一次被更新到现在所经过的时间,路由项每次被更新时,路由时间重置为0。
●路由标记(Route Tag):用于标识外部路由,在路由策略中可根据路由标记对路由信息进行灵活的控制。
关于路由策略的详细信息,请参见“三层技术-IP 路由配置指导”中的“路由策略”。
2. RIP工作原理RIP 启动和运行的整个过程可描述如下:(1)路由器启动RIP 后,便会向相邻的路由器发送请求报文(Requestmessage),相邻的RIP路由器收到请求报文后,响应该请求,回送包含本地路由表信息的响应报文(Response message)。
(2)路由器收到响应报文后,更新本地路由表,同时向相邻路由器发送触发更新报文,通告路由更新信息。
实验六动态路由协议RIP初步配置
南昌大学实验报告学生姓名:学号:专业班级:实验类型:□验证■综合□设计□创新实验日期:2017/12/14 实验成绩:实验六动态路由协议RIP配置实训一、实验目的●深入了解RIP协议的工作原理●学会配置RIP协议网络●掌握RIP协议配置错误排除二、实验设备及条件●运行Windows 操作系统计算机一台●Cisco Packet Tracer模拟软件●Cisco 1841路由器两台,普通交换机三台,路由器串口线一根●RJ-45转DB-9反接线一根●超级终端应用程序三、实验原理3.1 RIP协议简介路由信息协议(Routing Information Protocol,RIP)是一种内部网关协议(IGP),是一种动态路由选择协议,用于自治系统(AS)内的路由信息的传递。
RIP协议基于距离矢量算法(Distance Vector Algorithms),使用“跳数”(即metric)来衡量到达目标地址的路由距离。
这种协议的路由器只关心自己周围的世界,只与自己相邻的路由器交换信息,范围限制在15跳(15度)之内,再远,它就不关心了。
RIP应用于OSI网络七层模型的网络层。
在默认情况下,RIP使用一种非常简单的度量制度:距离就是通往目的站点所需经过的链路数,取值为1~15,数值16表示无穷大。
RIP进程使用UDP的520端口来发送和接收RIP 分组。
RIP分组每隔30s以广播的形式发送一次,为了防止出现“广播风暴”,其后续的的分组将做随机延时后发送。
在RIP中,如果一个路由在180s内未被刷,则相应的距离就被设定成无穷大,并从路由表中删除该表项。
RIP协议是最早的路由协议,现在仍然发挥“余热”,对于小型网络,RIP就所占带宽而言开销小,易于配置、管理和实现。
有两个版本。
●RIPv1协议—有类路由协议●RIPv2协议—无类路由协议,需手工关闭路由自动汇总。
另外,为了兼容IP V6的应用,RIP协议也发布了IP V6下的应用协议RIPng(Routing Information Protocol next generation)有类与无类的区别在于:有类路由在路由更新时不会将子网掩码一同发送出去,路由器收到更新后会假设子网掩码。
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实验报告学号 _________ 学生姓名 _____ 实验时间____________________ 课程名称:网络设备与管理辅导教师:【实验任务】路由器的动态路由:RIP配置实验【实验目的】在路由器的基本配置基础上,配置RIP协议,实现网络连通。
【实验设备和连接】实验设备和连接与实验5相同,建议参考下图。
图1路由器的RIP配置实验【实验分组】每四名同学为一组,一人一台路由器(R1762),协同完成实验。
【实验内容】步骤1:完成实验5的设备配置,可参考实验5的步骤1、步骤2和步骤3。
要求完成路由器的基本配置(设备名、特权口令设置)、相关接口配置(IP地址、启用、DCE 时钟)和验证计算机的IP配置。
步骤2:实验分析分析图1,我们可以知道:R1762-1直连172.16.1.0/24和172.16.21.0/24;R1762-2直连172.16.2.0/24、172.16.21.0/24、172.16.23.0/24和172.16.24.0/24;R1762-3直连172.16.3.0/24和172.16.23.0/24;R1762-4直连172.16.4.0/24和172.16.24.0/24。
这些直连网络就是路由器在启动RIP时需要公布的网络。
步骤3:RIP配置S1762-1为:R1(config)# router rip !启用RIP进程R1(config-router)# network 172.16.1.0 !公布直连网络R1(config-router)# network 172.16.21.0 !公布直连网络R1(config-router)# endS1762-2为:R2(config)# router rip !启用RIP进程R2(config-router)# network 172.16.2.0 !公布直连网络R2(config-router)# network 172.16.21.0 !公布直连网络R2(config-router)# network 172.16.23.0 !公布直连网络R2(config-router)# network 172.16.24.0 !公布直连网络R2(config-router)# endS1762-3为:R1(config)# router rip !启用RIP进程R1(config-router)# network 172.16.3.0 !公布直连网络R1(config-router)# network 172.16.23.0 !公布直连网络R1(config-router)# endS1762-4为:R1(config)# router rip !启用RIP进程R1(config-router)# network 172.16.4.0 !公布直连网络R1(config-router)# network 172.16.24.0 !公布直连网络R1(config-router)# end步骤4:综合验证1)验证接口RIP协议规定包含在公布网络内的接口将发送和接收路由信息,这些接口的状态应当是UP的,可以通过show ip interface命令查看接口,例如在R1762-1上执行如下命令:R1# show ip interface brief !显示接口的摘要信息Interface IP-Address(Pri) OK? Statusserial 1/2 172.16.21.1/24 YES UPserial 1/3 no address YES DOWNFastEthernet 1/0 172.16.1.1/24 YES UPFastEthernet 1/1 no address YES DOWNNull 0 no address YES UPR1#在四台路由器上分别执行该命令,确定设备接口的状态。
2)验证路由表配置RIP协议的目的是建立动态路由,我们可以使用show ip route命令查看结果:R1# show ip route !查看R1762-1的路由表显示结果如下:Codes: C - connected, S - static, R - RIPO - 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* - candidate defaultGateway of last resort is no setC 172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet 1/0C 172.16.1.1/32 is local host.R 172.16.2.0/24 [120/1] via 172.16.21.2, 00:00:27, serial 1/2R 172.16.3.0/24 [120/2] via 172.16.21.2, 00:00:27, serial 1/2R 172.16.4.0/24 [120/2] via 172.16.21.2, 00:00:27, serial 1/2C 172.16.21.0/24 is directly connected, serial 1/2C 172.16.21.1/32 is local host.R 172.16.23.0/24 [120/1] via 172.16.21.2, 00:00:27, serial 1/2R 172.16.24.0/24 [120/1] via 172.16.21.2, 00:00:27, serial 1/2R2# show ip route !查看R1762-2的路由表Codes: C - connected, S - static, R - RIPO - 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* - candidate defaultGateway of last resort is no setR 172.16.1.0/24 [120/1] via 172.16.21.1, 00:00:27, serial 1/2C 172.16.2.0/24 is directly connected, FastEthernet 1/0C 172.16.2.1/32 is local host.R 172.16.3.0/24 [120/1] via 172.16.23.1, 00:00:22, serial 1/3R 172.16.4.0/24 [120/1] via 172.16.24.1, 00:00:29, serial 2/0C 172.16.21.0/24 is directly connected, serial 1/2C 172.16.21.2/32 is local host.C 172.16.23.0/24 is directly connected, serial 1/3C 172.16.23.2/32 is local host.C 172.16.24.0/24 is directly connected, serial 2/0C 172.16.24.2/32 is local host.R1762-3和R1762-3的执行结果与R1762-1相近,这里不在列出。
路由表中标有R的项目就是设备通过RIP协议自动建立的路由记录。
以R1762-1的第1条R记录为例:172.16.1.0/24 [120/1] via 172.16.21.1, 00:00:27, serial 1/2•172.16.1.0/24表明目的网络;•[120/1]中120为管理代价(标识路由信息源的可信度,例如RIP为120、直连网络为0),1为跳级数(RIP协议的度量参数)•172.16.21.1为转发路由器的IP地址;•00:00:27是该记录已存活的时间(递增值);•serial 1/2为本地接口。
3)验证RIP的工作过程在RIP配置中,可以使用debug ip rip来显示RIP的工作状态,用来调试分析。
在R1762-1、R1762-2和R1762-3上执行下面的命令:R1# debug ip rip event !在控制台显示RIP事件控制台将周期性的显示下面的信息(这是R1762-1上的观测结果,R1762-2和R1762-3会有所区别):RIP: rip recveive packet. src: 172.16.21.2peer existRIP: received response packet.RIP: send responseRIP: send len: 24 ifinRIP: send responseRIP: send len: 124 ifindex: 2RIP: rip recveive packet. src: 172.16.21.2peer existRIP: received response packet.RIP: rip recveive packet. src: 172.16.21.2peer existRIP: received response packet.请观察几组RIP事件信息,测量一下间隔时间是多少?如果中间将R1762-2的F1/0口的连线断开(或接上),显示时间上会有什么变化吗?分析其中的差别和目的?。