实验三路由器高级配置

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实验三路由器基本配置

实验三路由器基本配置

实验三:路由器基本配置一、实验目的:●掌握利用超级终端配置路由器时的连接和参数设置,及路由器的启动和登录●掌握路由器各种模式的提示符及模式切换命令●掌握特权密码、控制台密码的设置和使用●熟悉命令行的各种编辑、帮助命令的使用。

●掌握检查路由器配置和状态的命令二、实验任务:通过控制台端口,利用超级终端软件对路由器进行初始配置。

三、实验设备1、神州数码路由器DCR1702一台2、计算机一台3、控制台专用电缆一条四、实验环境:用控制台专用电缆将神州数码路由器DCR1702和计算机连接,拓扑结构如下。

五、实验步骤1、掌握利用超级终端配置路由器时的连接和参数设置,及路由器的启动和登录(1)连线(2)计算机设置:运行-附件-通信-超级终端,启动超级终端程序,相关参数设置:选择使用COM连接,波特率选择“9600”,数据位选择“8”,奇偶校验选择“无”,停止位选择“1”,流量控制选择“无”;或者直接点击“还原默认值”。

(3)打开路由器DCR2611的电源开关。

进入到DCR2611 的CLI 配置方式,进入用户模式Router〉2、掌握路由器各种模式的提示符及模式切换命令(1) 从用户模式进入特权模式:router>enablerouter#(2) 从特权模式进入全局配置模式:router# configrouter_config#(3) 进入接口配置模式:router_config# interface f0/0router_config_f0/0#(4) 进入逻辑子端口配置模式Router_config#interface f0/0.1Router_config_f0/0.1#(5) 从接口配置模式退到全局配置模式router_config_f0/0# exit或quit(可用Ctrl-Z命令直接退回到特权模式):router_config#(6) 从全局配置模式退到特权模式:router_config#exit或quitrouter#(7) 从全局配置模式进入线路配置模式控制台端口router_config#line con 0router_config_line#控制台远程配置端口配置模式router_config#line aux 0router_config_line#虚拟终端配置模式router_config#line vty 0 4router_config_line#(8) 从全局配置模式进入路由配置模式Router_config#router 协议名(例如RIP,路由信息协议)router_config_rip#(9) 从特殊配置模式(接口、子接口、线路、路由)退回到特权模式Router_config_line#exit或quitRouter_config#exit或quitRouter#Router_config_line#<ctrl>+ZRouter#3、掌握特权密码、控制台密码的设置和使用(1) 路由器特权密码的配置(即由用户模式>进入特权模式#时需输入密码)Router_config#enable password 0 123设置特权密码为123,不加密Router_config#aaa authentication enable default enable开启路由器特权密码认证.验证:router>enablePassword: 123Router#(2) 路由器console口连接用户密码配置(即连接控制台时要求输入用户名和密码)Router_config#username a1 password 0 456定义用户名a1,密码456Router_config#aaa authentication login abc local开启路由器登陆认证,定义该登陆认证过程名为abcRouter_config#line console 0进入console口配置模式Router_config_line#login authentication abc将登陆认证过程abc应用到console口验证Router_config_line#<ctrl>+ZRouter#exitRouter>exit屏幕显示:Router console 0 is availablePress RETURN to get started!单击RETURN后Username:a1Password:456Router> 进入用户模式4、熟悉命令行的各种编辑、帮助命令的使用。

实验三路由器的基本配置(教师版)

实验三路由器的基本配置(教师版)

路由器的基本配置一、路由器配置的三种模式Continue with configuration dialog? [yes/no]: nPress RETURN to get started!Router> --------用户模式Router>enableRouter# --------特权执行模式Router#config tRouter(config)# --------全局配置模式Exit命令返回到上一层,使用Ctrl+Z可以直接返回控制台。

Router(config)#exitRouter#二、路由器的基本命令*特别注意1.不同的命令,在不同的模式下执行。

2.命令可以只写出前面的几个字母。

3.不会的命令可以通过使用?获得帮助。

设置路由器的名称Router(config)#hostname R1R1(config)#设置口令:R1(config)#enable secret class控制端口命令如下:R1(config)#line console 0R1(config-line)#password ciscoR1(config-line)#loginTelnet线路命令如下:R1(config)#line vty 0 4R1(config-line)#password ciscoR1(config-line)#login配置Fa0/0的IP地址R1(config)#interface f0/0R1(config-if)#ip addr 192.168.1.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shutdownR1(config-if)#配置S0/0/0 的IP地址, 因为R1是R1和R2之间串行通信的DCE设备,所以需要配置时钟频率。

R1(config)#interf s0/0/0R1(config-if)#ip addr 192.168.2.1 255.255.255.0R1(config-if)#clock rate 64000R1(config-if)#no shutdown%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to downR1(config-if)#end保存路由器的配置R1#copy running-config startup-config查看路由器的配置R1#show run查看IP地址配置情况。

实验三--路由器静态路由表配置实验

实验三--路由器静态路由表配置实验

实验三、路由器静态路由表配置实验一、实验目的:1、进一步了解网络层,了解TCP/IP协议集2、了解IP配置和管理技术3、学习路由器操作,掌握路由器命令4、了解静态选路与动态选路5、进一步学习A、B、C、D、E五类IP地址二、基本原理:路由器是运行在OSI模型网络层上的网络设备,它们将网段和整个网络连接起来,如图3-1所示。

图3-1 路由选择路由器能使网络协议在不同的LAN和WAN系统之间转换,从而解决异构网络互联的问题。

路由器除支持静态路由算法外,还必须支持动态的、自适应的路由选择算法,常用的路由选择协议包括:路由信息协议(RIP)、增强内部网关协议(EIGRP)、和最短路径协议(OSPF)。

Microsoft 的Windows 2000 server 是一个具有完整功能的软件路由器,这意味着Windows2000 Server可以通过几个网络协议(如IPX/SPX各TCP/IP)在不同的网络中路由数据包。

与硬件路由器不同的是,硬件路由器是专门设计用来作路由选择用的,大多数的硬件路由器除了提供IP层的服务外,不执行其它的任务,而Windows 2000 Server软件路由器则同时提供网络层以上的功能。

路由表是一个TCP/IP路由选择集合,它包含了一些关于IP地址网络ID,及转发IP地址的数据,它可以使IP数据报文到达互联网络的某一个网段。

在实验室环境下,由于网络比较简单,路由表的内容不是很复杂,如果是登录到国际互联网,则路由表中的路由条目会比较多,但在实验环境与互联网环境下的路由论断命令是一样的。

路由表中有活动路由与可持续路由两个选项。

活动路由可以由操作系统添加到路由表中,也可以由你手工添加。

可持续路由是静态的,只能手工添加到路由表中。

两者之间的区别是,活动路由在计算机关闭和重启时被丢弃,但可持续路由总是保留在计算机中,除非手工删除这个路由表项。

Windows98环境下的路由命令有两个,一个是route命令,一个是tracert 命令,可以在命令提示符下运行。

路由器的高级配置实验报告

路由器的高级配置实验报告
3.ping连接测试如下。
实验总结:
通过本次试验,了解网络之间通信的方式,明确了路由器在网络中的作用,对路由器有了更新的认识。
2.下面进行路由器的配置。
配置IP地址、子网掩码、默认网关。
通过show ip route命令查看路由表。
R1#show ip route
C 192.168.1.0/24 is directly connected,FastEthernet0/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected,FastEthernet0/1
洛阳理工学ห้องสมุดไป่ตู้实验报告
学院
计算机学院
班级
学号
姓名
课程名称
计算机网络
实验日期
2016.10.25
实验名称
路由器的高级配置
成绩
实验目的:
通过对路由器安装与配置实验,加深对相关网络设备工作原理理解,掌握其常见产品的安装与配置方法,为将来从事网络工程建设打下基础。
实验条件:
软件:windows 7操作系统、cisco packet软件。
实验内容:
1.创建3个路由器,路由器0的IP配置为:192.168.10.254.路由器0和主机0、主机1同属于10网段;
路由器1的IP配置为:192.168.20.254.路由器1和主机2、主机3同属于20网段;
路由器2的IP配置为:192.168.30.254.路由器2和主机4、主机5同属于30网段;

计网实验报告3-路由器配置

计网实验报告3-路由器配置

计算机网络实验课程实验报告
实验名称路由器配置
一、实验目的
1、掌握路由器的基本配置及常用命令;
2、理解网络地址规划的原则及方法。

二、实验所用仪器(或实验环境)
路由器1台,交换机2台,PC机至少4台,RJ45双绞线。

Console控制电缆。

本次使用cisco packet tracer进行仿真。

三、实验基本原理及步骤(或方案设计及理论计算)
1、直连路由:用2个交换机组建两个LAN,用路由器将两个LAN连接;
2、基于三层交换机的VLAN间路由:用1个三层交换机组建两个LAN,用三层交换机的端口路由功能实现VLAN间的路由。

3、单臂路由:用1个二层交换机组建两个LAN,用路由器将两个LAN连接;(选作,有些设备不支持)
4、规划设置PC机的IP地址和掩码。

四、实验数据记录(或仿真及软件设计)
实验一
实验二
实验三
五、实验结果分析及回答问题(或测试环境及测试结果)实验一
实验二实验三
六、心得体会
可以熟练使用常用的路由器的操作指令;对于LAN和VLAN有了更深的理解和认识。

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1、引言本实验旨在学习和掌握路由器的配置方法,包括基本配置、网络连接和路由协议的配置等。

通过本实验,能够了解路由器的工作原理和配置过程,掌握基本的网络设备配置技能。

2、路由器基本配置2.1 网络拓扑在本实验中,我们使用了以下网络拓扑:- 一台计算机作为路由器的管理电脑- 一台路由器(模拟器或实体路由器)2.2 路由器的基本配置步骤2.2.1 登录路由器使用管理电脑上的终端软件连接路由器,通过串口或网络连接。

2.2.2 进入特权模式在路由器终端中输入用户名和密码,进入路由器的特权模式。

2.2.3 配置路由器主机名使用命令`hostname <主机名>`配置路由器的主机名。

2.2.4 配置路由器管理IP地质使用命令`interface <接口名>`进入接口配置模式,然后使用命令`ip address <IP地质> <子网掩码>`配置路由器的管理IP地质。

2.2.5 配置路由器默认网关使用命令`ip default-gateway <默认网关IP地质>`配置路由器的默认网关。

2.2.6 保存配置使用命令`write`或`copy running-config startup-config`保存路由器配置。

3、路由器网络连接配置3.1 配置接口IP地质使用命令`interface <接口名>`进入接口配置模式,然后使用命令`ip address <IP地质> <子网掩码>`配置接口的IP地质。

3.2 配置接口状态使用命令`interface <接口名>`进入接口配置模式,然后使用命令`no shutdown`启用接口。

3.3 配置静态路由使用命令`ip route <目的网络> <子网掩码> <下一跳IP地质>`配置静态路由,将数据包发送到下一跳路由器。

实验三路由器的配置使用

实验三路由器的配置使用

实验三路由器配置实验一、实验目的1 .熟悉路由器的基本配置方式2. 熟悉路由器的命令行配置3. 配置VLAN二、实验设备配置网卡的PC机若干台,双绞线若干条,路由仿真软件。

三、实验内容1. 路由器的基本配置2.交换机的VLAN配置3. 跨交换机和路由器的VLAN配置四、实验原理1路由器的一般知识:路由器是局域网与广域网之间进行互联的关键设备。

通过它不仅可以互联不同协议、不同物理接口的网络,还能选择数据传送的路经,并能阻隔非法访问。

它在异构网互联能力、拥塞控制能力和网段的隔离能力等方面都强于网桥。

另外路由器能够隔离广播信息,从而可以将广播风暴的破坏性隔离在局部的某个网段之内。

从本质上说,路由器也是1台计算机,它的硬件基础是接口、CPU和存在器,软件基础是网络互联操作系统IOS。

(1)路由器接口(interface)路由器接口用作将路由器连接到网络,可以分为局域网接口和广域网接口两种。

由于路由器型号的不同,接口数目和类型也不尽一样。

常见的接口主要有以下几种:同步/异步串行口(Synchronous/ Serials),可连接DDN,帧中继(Frame Relay),X.25,PSTN(模拟电话线路)。

以太网口(Ethernet)。

AUI端口,即粗缆口。

AUX端口,该端口为异步端口,主要用于远程配置,也可用于拔号备份,可与MODEM连接。

支持硬件流控制(Hardware Flow Ctrol)。

Console端口,该端口为异步端口,主要连接终端或运行终端仿真程序的计算机,在本地配置路由器。

不支持硬件流控制。

(2)路由器的CPUCPU是路由器的处理中心,用于计算路由和运行路由器的操作系统。

(3)路由器的内存组件内存是路由器存储信息和数据的地方,CISCO路由器有以下几种内存组件:•ROM(Read Only Memory):ROM中存储了启动诊断程序和操作系统软件。

路由器中的ROM是可擦写的,所以操作系统IOS是可以升级的。

路由器交换机配置实验三

路由器交换机配置实验三

路由一配置:Router(config)#host R1R1(config-line)#exitR1(config)#in e0/0R1(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.252R1(config-if)#no shutR1(config-if)#in e0/1R1(config-if)#ip add 172.16.128.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shutR1(config-if)#in e0/2R1(config-if)#ip add 172.16.130.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shutR1(config-if)#in e0/3R1(config-if)#ip add 172.16.138.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shutR1(config-if)#router ospf 1R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 1R1(config-router)#exitR1(config)#router ripR1(config-router)#network 172.16.0.0R1(config-router)#exitR1(config)#do show ip ospf neighbor2192.168.2.251/28 R2上学习到的192.168.3.0的路由只能有一条Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 192.168.2.251 1 FULL/DR 00:00:36 192.168.1.2 Ethernet0/0 R1(config)#do show ip routeCodes: C - connected, S - static, 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 2i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static routeo - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnetsC 172.16.138.0 is directly connected, Ethernet0/3C 172.16.128.0 is directly connected, Ethernet0/1C 172.16.130.0 is directly connected, Ethernet0/2192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.1.0 is directly connected, Ethernet0/0192.168.2.0/28 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.2.240 [110/20] via 192.168.1.2, 00:01:33, Ethernet0/0192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksO IA 192.168.3.0/25 [110/40] via 192.168.1.2, 00:01:09, Ethernet0/0O IA 192.168.3.248/30 [110/30] via 192.168.1.2, 00:01:23, Ethernet0/0R1(config)#router ospf 1R1(config-router)#redistribute rip subnets metric 30 metric-type 1R1(config-router)#exitR1(config)#router ripR1(config-router)#redistribute ospf 1 metric 2R1(config-router)#passive-interface e0/0R1(config-router)#exitR1(config)#do show ip routeCodes: C - connected, S - static, 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 2i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static routeo - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnetsC 172.16.138.0 is directly connected, Ethernet0/3C 172.16.128.0 is directly connected, Ethernet0/1C 172.16.130.0 is directly connected, Ethernet0/210.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsO E1 10.1.1.0 [110/60] via 192.168.1.2, 00:01:38, Ethernet0/0 192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.1.0 is directly connected, Ethernet0/0192.168.2.0/28 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.2.240 [110/20] via 192.168.1.2, 00:03:35, Ethernet0/0 192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksO IA 192.168.3.0/25 [110/40] via 192.168.1.2, 00:03:35, Ethernet0/0O IA 192.168.3.248/30 [110/30] via 192.168.1.2, 00:03:35, Ethernet0/0 R1(config)#do ping 10.1.1.1 source 172.16.130.1Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:Packet sent with a source address of 172.16.130.1Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 96/172/300 ms R1(config)#router ospf 1R1(config-router)#area 1 nssaR1(config-router)#summary-address 172.16.128.0 255.255.240.0R1(config-router)#do show ip routeCodes: C - connected, S - static, 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 2i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static routeo - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is 192.168.1.2 to network 0.0.0.0172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masksC 172.16.138.0/24 is directly connected, Ethernet0/3C 172.16.128.0/24 is directly connected, Ethernet0/1O 172.16.128.0/20 is a summary, 00:01:04, Null0C 172.16.130.0/24 is directly connected, Ethernet0/2192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.1.0 is directly connected, Ethernet0/0O*IA 0.0.0.0/0 [110/11] via 192.168.1.2, 00:02:55, Ethernet0/0注:只有在重发布以后才可运行NSSA,NSSA的配置必须是双向的路由二配置:Router(config)#host R2R2(config)#in e0/0R2(config-if)#ip add 192.168.1.2 255.255.255.252R2(config-if)#no shutR2(config-if)#in e0/1R2(config-if)#ip add 192.168.2.251 255.255.255.240R2(config-if)#no shutR2(config-if)#router ospf 1R2(config-router)#network 192.168.2.240 0.0.0.15 area 0R2(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 1R2(config-router)#exitR2(config)#do show ip ospf neighborNeighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 192.168.3.249 1 FULL/DR 00:00:37 192.168.2.243 Ethernet0/1 192.168.1.1 1 FULL/BDR 00:00:31 192.168.1.1 Ethernet0/0 R2(config)#do show ip routeCodes: C - connected, S - static, 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 2i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static routeo - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.1.0 is directly connected, Ethernet0/0192.168.2.0/28 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.2.240 is directly connected, Ethernet0/1192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksO IA 192.168.3.0/25 [110/30] via 192.168.2.243, 00:01:22, Ethernet0/1O IA 192.168.3.248/30 [110/20] via 192.168.2.243, 00:01:37, Ethernet0/1R2(config)#do show ip routeCodes: C - connected, S - static, 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 2i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static routeo - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnetsO E1 172.16.138.0 [110/40] via 192.168.1.1, 00:01:48, Ethernet0/0O E1 172.16.128.0 [110/40] via 192.168.1.1, 00:01:48, Ethernet0/0O E1 172.16.130.0 [110/40] via 192.168.1.1, 00:01:48, Ethernet0/010.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsO E1 10.1.1.0 [110/50] via 192.168.2.243, 00:01:48, Ethernet0/1 192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.1.0 is directly connected, Ethernet0/0192.168.2.0/28 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.2.240 is directly connected, Ethernet0/1192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksO IA 192.168.3.0/25 [110/30] via 192.168.2.243, 00:03:45, Ethernet0/1 O IA 192.168.3.248/30 [110/20] via 192.168.2.243, 00:03:45, Ethernet0/1 R2(config)#router ospf 1R2(config-router)#area 1 nssa no-summaryR2(config-router)#do show ip routeCodes: C - connected, S - static, 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 2i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static routeo - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set172.16.0.0/20 is subnetted, 1 subnetsO N1 172.16.128.0 [110/40] via 192.168.1.1, 00:01:09, Ethernet0/010.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsO E1 10.1.1.0 [110/50] via 192.168.2.243, 00:01:09, Ethernet0/1 192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.1.0 is directly connected, Ethernet0/0192.168.2.0/28 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.2.240 is directly connected, Ethernet0/1O IA 192.168.3.0/24 [110/20] via 192.168.2.243, 00:01:14, Ethernet0/1路由三配置:Router(config)#host R3R3(config)#in e0/1R3(config-if)#ip add 192.168.2.243 255.255.255.240R3(config-if)#no shutR3(config-if)#in e0/2R3(config-if)#ip add 192.168.3.249 255.255.255.252R3(config-if)#no shutR3(config-if)#router ospf 1R3(config-router)#network 192.168.3.248 0.0.0.3 area 2R3(config-router)#network 192.168.2.240 0.0.0.15 area 0R3(config-router)#do show ip ospf neighborNeighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 192.168.2.251 1 FULL/DR 00:00:32 192.168.2.251 Ethernet0/1 192.168.3.250 1 FULL/BDR 00:00:36 192.168.3.250 Ethernet0/2 R3(config-router)#do show ip routeCodes: C - connected, S - static, 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 2i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static routeo - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.1.0 [110/20] via 192.168.2.251, 00:01:31, Ethernet0/1192.168.2.0/28 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.2.240 is directly connected, Ethernet0/1192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksO 192.168.3.0/25 [110/20] via 192.168.3.250, 00:01:31, Ethernet0/2C 192.168.3.248/30 is directly connected, Ethernet0/2R3(config-router)#do show ip routeCodes: C - connected, S - static, 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 2i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static routeo - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnetsO E1 172.16.138.0 [110/50] via 192.168.2.251, 00:02:01, Ethernet0/1O E1 172.16.128.0 [110/50] via 192.168.2.251, 00:02:01, Ethernet0/1O E1 172.16.130.0 [110/50] via 192.168.2.251, 00:02:01, Ethernet0/110.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsO E1 10.1.1.0 [110/40] via 192.168.3.250, 00:02:01, Ethernet0/2192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.1.0 [110/20] via 192.168.2.251, 00:02:01, Ethernet0/1 192.168.2.0/28 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.2.240 is directly connected, Ethernet0/1192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksO 192.168.3.0/25 [110/20] via 192.168.3.250, 00:02:01, Ethernet0/2 C 192.168.3.248/30 is directly connected, Ethernet0/2R3(config-router)#area 2 nssa no-summaryR3(config-router)#area 2 range 192.168.3.0 255.255.255.0R3(config-router)#do show ip routeCodes: C - connected, S - static, 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 2i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static routeo - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set172.16.0.0/20 is subnetted, 1 subnetsO E1 172.16.128.0 [110/50] via 192.168.2.251, 00:03:59, Ethernet0/110.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsO N1 10.1.1.0 [110/50] via 192.168.3.250, 00:03:59, Ethernet0/2 192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.1.0 [110/20] via 192.168.2.251, 00:03:59, Ethernet0/1 192.168.2.0/28 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.2.240 is directly connected, Ethernet0/1192.168.3.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masksO 192.168.3.0/25 [110/20] via 192.168.3.250, 00:03:59, Ethernet0/2 O 192.168.3.0/24 is a summary, 00:03:59, Null0C 192.168.3.248/30 is directly connected, Ethernet0/2路由四配置:Router(config)#host R4R4(config)#in e0/2R4(config-if)#ip add 192.168.3.250 255.255.255.252R4(config-if)#no shutR4(config-if)#in e0/1R4(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.128R4(config-if)#no shutR4(config-if)#in e0/0R4(config-if)#ip add 10.1.1.1 255.255.255.0R4(config-if)#no shutR4(config-if)#router ospf 1R4(config-router)#network 192.168.3.248 0.0.0.3 area 2R4(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.127 area 2R4(config-router)#exitR4(config)#router ripR4(config-router)#network 10.0.0.0R4(config-router)#exitR4(config)#do show ip ospf neighborNeighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 192.168.3.249 1 FULL/BDR 00:00:36 192.168.3.249 Ethernet0/2 R4(config)#do show ip routeCodes: C - connected, S - static, 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 2i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static routeo - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 10.1.1.0 is directly connected, Ethernet0/0192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.1.0 [110/30] via 192.168.3.249, 00:01:36, Ethernet0/2192.168.2.0/28 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.2.240 [110/20] via 192.168.3.249, 00:01:36, Ethernet0/2 192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksC 192.168.3.0/25 is directly connected, Ethernet0/1C 192.168.3.248/30 is directly connected, Ethernet0/2R4(config)#router ospf 1R4(config-router)#redistribute rip subnets metric 30 metric-type 1R4(config-router)#exitR4(config)#router ripR4(config-router)#redistribute ospf 1 metric 2R4(config-router)#passive-interface e0/2R4(config-router)#exitR4(config)#do show ip routeCodes: C - connected, S - static, 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 2i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static routeo - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnetsO E1 172.16.138.0 [110/60] via 192.168.3.249, 00:01:19, Ethernet0/2O E1 172.16.128.0 [110/60] via 192.168.3.249, 00:01:19, Ethernet0/2O E1 172.16.130.0 [110/60] via 192.168.3.249, 00:01:19, Ethernet0/210.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 10.1.1.0 is directly connected, Ethernet0/0192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.1.0 [110/30] via 192.168.3.249, 00:01:19, Ethernet0/2 192.168.2.0/28 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.2.240 [110/20] via 192.168.3.249, 00:01:19, Ethernet0/2 192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksC 192.168.3.0/25 is directly connected, Ethernet0/1C 192.168.3.248/30 is directly connected, Ethernet0/2R4(config)#do ping 172.16.138.1 source 10.1.1.1Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.138.1, timeout is 2 seconds: Packet sent with a source address of 10.1.1.1Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 96/168/260 ms R4(config)#router ospf 1R4(config-router)#area 2 nssa no-summaryR4(config-router)#do show ip routeCodes: C - connected, S - static, 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 2i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static routeo - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is 192.168.3.249 to network 0.0.0.010.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 10.1.1.0 is directly connected, Ethernet0/0192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksC 192.168.3.0/25 is directly connected, Ethernet0/1C 192.168.3.248/30 is directly connected, Ethernet0/2O*IA 0.0.0.0/0 [110/11] via 192.168.3.249, 00:05:56, Ethernet0/2R4(config-router)#do ping 172.16.130.1 source 10.1.1.1Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.130.1, timeout is 2 seconds:Packet sent with a source address of 10.1.1.1Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 100/193/312 ms实验步骤总结:R1 1、OSPF ,RIP 2、查看邻接关系3、重发布4、完全NSSA5、地址汇总R2 1、OSPF 2、查看邻接关系3、完全NSSAR3 1、OSPF 2、查看邻接关系3、完全NSSA 4、地址汇总R4 1、OSPF ,RIP 2、查看邻接关系3、重发布4、完全NSSA。

实验3-路由器配置实验报告参考模板

实验3-路由器配置实验报告参考模板

本科实验报告课程名称:计算机网络基础姓名:计算机学院学院:软件工程系:专业:软件工程学号:陆魁军指导教师:2013年12月23日浙江大学实验报告课程名称:计算机网络基础实验类型:设计性实验实验项目名称:路由器接口及路由协议配置学生姓名:专业:软件工程学号:同组学生姓名:无指导老师:陆魁军实验地点:曹西软件学院机房实验日期:2013 年11 月23 日开始一、实验目的和要求:熟悉掌握BOSON路由器仿真软件的使用,并应用该软件进行路由器接口,静态路由,动态路由协议RIP配置,从而加深对路由器的各种接口类型以及路由行为的理解。

要求自行设计网络拓扑结构,并综合运用静态路由和动态路由协议RIP、OSPF,实现网络各部分的互连,并能互相ping通。

二、实验内容和原理1.配置ETHERNET接口2.配置点到点接口(通过DCE电缆连接两个路由器的W AN口,模拟DDN线路): 用HDLC3.帧格式。

3.配置点到点接口: 用PPP帧格式。

4.尝试配置命令IP SUBNET-ZERO(在讲了第五章The NETWORK LAYER的IPADDRESS 及SUBNET后再做)( 模拟软件ROUTERSIM不支持本命令,只有真实路由器才支持)5.配置LOOPBACK接口(虚拟接口)6.尝试命令并观看结果:SHOW INTERFACE SERIAL 07.尝试命令并观看结果:SHOW INTERFACE ETHERNET 08.用PING测试两台路由器连通性。

9. 配置两台路由器的静态路由:ip route命令。

ip route命令格式:ip route x.x.x.x y.y.y.y z.z.z.zx.x.x.x----目标网络的网络地址y.y.y.y----目标网络的SUBNET MASK z.z.z.z----去目标网络的下一个邻居路由器IP地址(与本路由器直接邻接的接口IP地址)例如:ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 40.40.40.1通过邻居路由器40.40.40.1可到达目的网络20.20.20.010.尝试命令并观看结果:show ip route11.用PING测试连通性。

计算机网络实验三:路由器的配置评分标准

计算机网络实验三:路由器的配置评分标准

实验三:路由器的配置评分标准若实验报告每一项内容基本达到以下要求则可评为80分,95分封顶,实验报告总分为:实验过程及结果得分*80%+实验总结*20%。

一旦发现抄袭现象,则总分一律评为50分以下。

一、实验过程及结果1、提供实验的网络连接图,否则扣5分2、给出各主机及路由器各端口的IP地址、子网掩码的规划信息(最好以表格形式给出,这样最为清晰),否则扣除5分。

3、IP地址规划清晰正确,视错误情况扣3-5分。

IP地址规划满足以下要求(以router0为例,router1可类比router0):(1)router0的fa0/0与se0/1/0的IP地址不在同一个网段(络),即网络号不一样;(2)router0的fa0/0的IP地址与PC0及PC1的IP地址在同一网段,即网络号一样;(3)fa0/0的IP地址与PC0及PC1的网关地址一样。

即要PC0和PC1的网关地址设置成router0的fa0/0端口的IP地址;(4)router0的se0/1/0端口的IP地址与router1的se0/1/0端口的IP地址在同一个网段,即网络号一样。

4、对主机和路由器完成以下几项配置,缺一项扣3分(1)为每台主机配置正确的IP地址、子网掩码、网关信息(2)为各路由器所用到的各端口配置IP地址、子网掩码,并使端口处于“UP”状态;(3)为串行端口配置时钟频率,并激活(4)为各路由器配置路由信息协议(RIP)(5)使用show ip route查看路由器的路由表情况,并解释5、路由器的各项配置均有配置过程截图(只保留有用和正确的部分,图片文字能看的清,大小缩放合适)或文字形式的详细的配置命令。

若配置命令不完全、存在错误,视缺失和错误情况酌情扣3-6分6、对截图或配置过程进行必要的文字说明(忌啰嗦),即交代实验原理、思路、实验设计的想法等。

否则酌情扣2-3分6、有实验结果验证及说明,否则扣5分7、实验过程阐述思路清晰,有调理。

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1.实验目的本实验旨在帮助学生掌握路由器的基本配置知识,并通过实际操作加深对路由器配置的理解。

2.实验材料- 一台路由器(型号:X)- 一台电脑- 网线3.实验步骤3.1 路由器连接将路由器与电脑通过网线连接,确保连接稳定。

3.2 登录路由器打开浏览器,在地质栏输入路由器默认的管理界面地质(通常为192.168.1.1),按下回车键访问。

3.3 登录认证填写路由器的管理账号和密码,登录按钮进行登录认证。

3.4 路由器基本设置在路由器管理界面中,找到基本设置选项。

3.4.1 修改路由器名称路由器名称选项,输入新的路由器名称,保存设置。

3.4.2 设置管理员密码管理员密码选项,输入新的管理员密码,保存设置。

3.4.3 设置LAN(局域网)口IP地质LAN口设置选项,输入新的LAN口IP地质和子网掩码,保存设置。

3.4.4 设置WAN(广域网)口配置WAN口设置选项,选择连接类型(如DHCP、PPPoe等),根据实际需求输入相关参数,保存设置。

3.5 网络设置在路由器管理界面中,找到网络设置选项。

3.5.1 设置静态IP如果需要为特定设备分配静态IP,静态IP设置选项,输入设备的MAC地质和IP地质,保存设置。

3.5.2 设置端口转发如果需要将特定端口映射到特定设备上,端口转发设置选项,输入端口号和设备IP地质,保存设置。

3.5.3 设置DMZ主机如果需要将整个LAN段映射到特定设备上,DMZ主机设置选项,输入设备的IP地质,保存设置。

4.实验结果经过以上步骤配置后,路由器的基本设置已完成。

5.实验总结通过本实验,我们掌握了路由器的基本配置方法,了解了如何设置路由器名称、管理员密码、LAN口IP地质、WAN口配置等。

附件:本文档无附件。

法律名词及注释:- 管理账号:路由器管理界面的账号,用于登录认证并进行路由器配置。

- 管理密码:路由器管理界面的密码,用于登录认证并进行路由器配置。

计算机网络实验三:路由器的基本配置

计算机网络实验三:路由器的基本配置

实验三路由器的配置一、实验类型:设计性二、实验目的:1、掌握路由器常用端口的配置方法;2、掌握配置路由器的常用命令;3、理解RIP协议的传播、分析、挑选路由,来实现路由发现、路由选择、路由切换等功能;4、掌握RIP动态路由信息协议的配置方法。

三、实验内容:1、搭建实验环境,对各个路由器进行端口配置;2、测试各路由器及主机间的连通性;3、配置完成后,选择网络中任何一个路由器,用命令show iproute,并对该结果进行分析与论述。

四、要求:必开五、每组人数:2六、主要仪器设备及配套数:路由器 15台,PC机50台,其他常规仪器。

七、路由器的常用配置命令对于路由器的基本配置,主要是要完成以下几个方面的任务:1.为路由器命名2.配置各端口的IP地址和子网掩码,并激活(1)配置以太网端口(2)配置串行口3.配置路由(静态和动态二选一,推荐配置动态路由)(1)配置静态路由(2)配置动态路由4.其他辅助命令(1)查看路由其当前正在运行的配置信息(2)返回到上一级模式(3)直接返回到特权模式下面以图示拓扑结构为例进行说明Router1: E0端口192.168.1.1,S0端口192.168.6.1Router2: E0端口192.168.2.1,S0端口192.168.8.1子网掩码:255.255.255.01.为路由器命名Router1> //用户执行模式提示符Router1>enable //进入特权模式Router1# //特权模式提示符Router1#configure terminal //进入全局配置模式Router1(config)# //全局配置模式提示符Router1(config)#hostname lab_a //配置Ruter1改名称为lab_a2.配置Router1的各端口的IP地址和子网掩码,并激活(Ruter2的配置方法与之类似)(1)配置Router1的E0端口的IP地址和子网掩码,并激活Rurer1>enable //进入特权模式Ruter1# //特权模式提示符Ruter1# configure terminal //进入全局配置模式Ruter1(config)# //全局配置模式提示符Ruter1(config)#interface E0 //进入接口配置模式对E0口进行配置Ruter1(config-if)# //接口配置模式提示符Ruter1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 //配置接口的IP地址与掩码,192.168.1.1为接口的IP地址,255.255.255.0为接口的子网掩码Ruter1(config-if)#no shutdown//激活接口,如果要手工管理性关闭接口,则使用“shutdown”命令Ruter1(config-if)#end//直接返回到特权模式Ruter1#show interface //查看配置后接口状态(2)配置Router1的S0端口的IP地址、子网掩码、时钟,并激活Ruter1>enable //进入特权模式Ruter1# //特权模式提示符Ruter1# configure terminal //进入全局配置模式Ruter1(config)# //全局配置模式提示符Ruter1(config)#interface S0 //进入接口配置模式Ruter1(config-if)# //接口配置模式提示符Ruter1(config-if)# ip address 192.168.6.1 255.255.255.0 //配置接口的IP地址与掩码,192.168.6.1为接口的IP地址,255.255.255.0为接口的子网掩码Ruter1(config-if)#clock rate 56000 //配置串行接口的时钟频率为56000(如果串口不充当DCE端,则不需要配置时钟频率)Ruter1(config-if)#no shutdown//激活接口,如果要手工管理性关闭接口,则使用“shutdown”命令Ruter1(config-if)#end//直接返回到特权模式Ruter1#show running-config //查看正在运行的配置文件的内容3.为Ruter1配置路由(1)配置静态路由Ruter1>enable //进入特权模式Ruter1# //特权模式提示符Ruter1# configure terminal //进入全局配置模式Ruter1(config)# //全局配置模式提示符Router1#(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.8.1//为Ruter1配置静态路由,192.168.2.0是指所要到达的目的网络,255.255.255.0 为目的网络的子网掩码,192.168.8.1是指数据包向目的地址前进的下一个路由器的端口地址(2)配置动态路由Ruter1# //特权模式提示符Ruter1# configure terminal //进入全局配置模式Ruter1(config)# //全局配置模式提示符Ruter1(config)#route rip //启动RIP路由协议Ruter1(config-router)#network 192.168.1.0 //指定发布的网络Ruter1(config-router)#network 192.168.6.0 //指定发布的网络4.为Ruter2配置路由(1)配置静态路由Ruter2>enable //进入特权模式Ruter2# //特权模式提示符Ruter2# configure terminal //进入全局配置模式Ruter2(config)# //全局配置模式提示符Router2#(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.6.1//为Ruter1配置静态路由,192.168.1.0是指所要到达的目的网络,255.255.255.0 为目的网络的子网掩码,192.168.6.1是指数据包向目的地址前进的下一个路由器的端口地址(2)配置动态路由Ruter2# //特权模式提示符Ruter2# configure terminal //进入全局配置模式Ruter2(config)# //全局配置模式提示符Ruter2(config)#route rip //启动RIP路由协议Ruter2(config-router)#network 192.168.2.0 //指定发布的网络Ruter2(config-router)#network 192.168.8.0 //指定发布的网络八、实验指导1.实验基本配置本实验按照图3.1进行连接。

实验三 路由器的连接和配置

实验三  路由器的连接和配置

实验三路由器的连接和配置一、实验目的通过本实验,学习路由器的基本配置,了解路由器的基本性能以及在网络中的应用,加深对路由器工作原理的理解。

二、实验任务1、了解华为模拟软件的基本功能。

2、通过华为模拟软件熟悉路由器的基本配置过程以及配置命令。

3、掌握路由器的基本配置。

4、熟悉单臂路由的配置方法。

三、实验环境软件环境:华为模拟软件。

四、实验课时和类型1、课时:2课时2、类型:既能训练型五、实验内容(要求画出实验拓扑结构,写出实验过程和实验结果)如路由器的基本配置的实验步骤:1、配置主机的IP地址。

2、配置路由器端口的IP地址。

(测试IP地址之间的连通性并记录测试结果)3、设置主机的网关。

(再测试IP地址之间的连通性掌握路由器的基本配置)单臂路由的实验过程略。

实验四静态路由和默认路由一、实验目的通过本实验,学习静态路由和默认路由的基本配置,理解静态路由和默认路由的区别。

二、实验任务1、掌握两个路由器的静态路由的配置方法。

2、掌握三个路由器的静态路由的配置方法。

3、掌握默认路由的配置方法。

三、实验环境软件环境:华为模拟软件。

四、实验课时和类型1、课时:2课时2、类型:既能训练型五、实验内容(要求画出实验拓扑结构,写出实验过程和实验结果)如两个路由器的静态路由的实验步骤1、配置主机的IP地址。

2、配置路由器端口的IP地址。

3、设置主机的网关。

4、设置一条静态路由。

(测试所有网络的连通性并记录测试结果)5、再设置一条静态路由。

(测试所有网络的连通性并记录测试结果)三个路由器的静态路由以及默认路由的实验过程略。

六、实验思考题1、假设主机A和B连接在不同的路由器上,如果只配置了一条静态路由,使主机A能ping通主机B,此时主机B也能ping通主机A吗?2、静态路由和默认路由有什么区别?3、如果在同一个路由器中设置了两条默认路由,会出现什么情况?。

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”。

路由器配置代码总汇手则(所有实验)

路由器配置代码总汇手则(所有实验)

路由器配置代码总汇手则(所有实验)路由器配置代码总汇手则(所有实验)路由器配置是计算机网络实验中的重要内容之一,合理有效地配置路由器能够提升网络的性能和安全性。

本文将总结并介绍路由器配置的代码手则,包括常用的配置指令和实验操作步骤。

以下是不同实验中的路由器配置代码总汇手则:实验一:基本路由器配置1. 登录路由器:在命令提示符窗口中输入以下指令登录到路由器:```telnet 192.168.1.1```2. 进入特权模式:使用以下指令进入特权模式:```enable```3. 进入全局配置模式:输入以下指令进入全局配置模式:```configure terminal```4. 配置路由器主机名:通过以下指令为路由器设置主机名:```hostname Router1```5. 配置管理接口的IP地址:使用以下指令为管理接口设置IP地址和子网掩码:```interface FastEthernet0/0ip address 192.168.1.2 255.255.255.0no shutdown```6. 配置路由:使用以下指令配置路由表:```ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1```7. 保存配置:输入以下指令保存配置并退出配置模式:```endwrite```实验二:网络地址转换(NAT)配置1. 进入全局配置模式:使用以下指令进入全局配置模式:```configure terminal```2. 配置NAT池:通过以下指令配置NAT池的起始IP地址和结束IP地址:```ip nat pool NATPOOL 203.0.113.1 203.0.113.10 netmask 255.255.255.0```3. 配置访问控制列表(ACL):使用以下指令配置ACL以允许需要进行NAT转换的IP地址范围:```access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255```4. 配置内外部接口:输入以下指令配置内部和外部接口,并将NAT与ACL绑定:```interface FastEthernet0/0ip nat insideip access-group 1 ininterface Serial0/0/0ip nat outside```5. 启用NAT:使用以下指令启用NAT功能:```ip nat inside source list 1 pool NATPOOL overload```6. 保存配置:输入以下指令保存配置并退出配置模式:```endwrite```实验三:路由器安全配置1. 登录路由器:在命令提示符窗口中输入以下指令登录到路由器:```telnet 192.168.1.1```2. 进入特权模式:使用以下指令进入特权模式:```enable3. 进入全局配置模式:输入以下指令进入全局配置模式:```configure terminal```4. 配置登录认证:使用以下指令为路由器设置登录认证方式和密码:```line vty 0 15login localpassword [password]```请将 `[password]` 替换为您设置的密码。

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。

计算机网络实验三路由器基础配置实验

计算机网络实验三路由器基础配置实验

1、实验目的(1)了解路由器的作用。

(2)熟悉路由器的基本配置方法和常用的配置命令。

(3)掌握静态路由和默认路由的配置2、实验准备阅读本实验的内容及操作步骤;参考资料:CCNA实验指南;参考资料:CCNA实验指南;使用模拟软件“Packet Tracer5.0”进行。

(1)在Packet Tracer5.0中绘制拓扑结构图(2)按拓扑图上数据配置基本参数。

4.、实验步骤(1)选择pc0、pc1配置基本参数(IP地址、子网掩码、默认网关)(2)选择R0.输入以下命令:Route> enableRoute# conf t (切换到配置状态)Route# hostname R0R0(config)#int fa0/0 (配置快速Ethernet 0端口)R0(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 (配置端口的IP地址,子网掩码)R0(config-if)#no shutdown (激活端口)R0(config-if)#int s1/0 (配置串口Serial 1/0口)R0(config-if)#ip address 202.98.0.1 255.255.255.252 (定义路由器IP地址)R0(config-if)#clock rate 64000 (串口DCE需要配置时钟频率)R0(config-if)#no shutdown (激活端口)R0(config-if)exit(3)选择R1.输入以下命令:Route> enableRoute# conf t(切换到配置状态)Route# hostname R1R1(config)#int f0/0(配置快速Ethernet 0端口)R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 (配置端口的IP地址,子网掩码)R1(config-if)#no shutdown(激活端口)R1(config-if)#int s1/0 (配置Serial 口)R1(config-if)#ip address 202.98.0.2 255.255.255.252 (定义路由器串口的IP地址)R1(config-if)#no shutdown (激活端口)R1(config-if)# exitR1(config)#exit(4) 显示当前的路由表R0# show ip route选择PC0.输入以下命令:Ping 192.168.2.2 , 截图无法到达pc1 ,说明原因?处于不同的局域网(5)配置静态路由R0> enableR0# conf t (切换到配置状态)R0(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 202.98.0.2 // (定义静态路由,通过网关到达另一个网络192.168.2.0,ip route 目的网络子网掩码下一跳路由器)R0(config)#endR0#write (保存配置)R0#show ip route(截图并说明路由表中哪一项是静态路由)S 的为静态同理配置R1R1> enableR1# conf t (切换到配置状态)R1(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 202.98.0.1 //(定义静态路由,通过网关到达网络192.168.1.0)R1(config)#endR1#write (保存配置)R1#show ip route(截图并说明路由表中哪一项是静态路由)S开头的(4)选择PC0.输入以下命令:Ping 192.168.2.2 , 截图Tracert 192.168.2.2(查看运行结果,截图,说明到达192.168.2.2 要经过哪些路由器)经过202.98.0.1和202.98.0.2(6)配置默认路由删去静态路由(对R0)R0(config)# no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 202.98.0.2R0(config)#exitR0#> show ip route(不截图,自己查看)在配置模式下添加默认路由R0(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 202.98.0.2 //配置默认路由R0(config)#exitR0#> show ip route(截图并说明路由表中哪一项是默认路由)删去静态路由(对R1)R1(config)# no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 202.98.0.1R1(config)#exitR1#> show ip route(不截图)在配置模式下添加默认路由R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 202.98.0.1 //配置默认路由R1(config)#exitR1#> show ip route(截图并说明路由表中哪一项是默认路由)选择PC1 .输入以下命令:1.ping 192.168.1 .2 (截图,文字说明pc0和pc1能否连通)2.tracert 192.168.1.2(查看运行结果,截图)5. 实验总结通过本次实验我了解了路由器的作用。

实验三 路由器与交换机的配置(华为)

实验三 路由器与交换机的配置(华为)

实验三路由器基本配置华为Quidway系列路由器VRP1.7版本及其后续版本支持用户本地或远程配置,因些,搭建配置环境可以通过以下方法实现:●通过Console口搭建配置环境;●通过Telnet搭建配置环境;●通过AUX口拨号搭建配置环境;●通过哑终端搭建配置环境。

一、通过Console口配置路由器1、实验内容:通过Console口配置Quidway R系列中低端路由器2、实验目的:掌握Console口方式配置路由器3、实验环境:PC机一部Console 线缆根(RS232串口接PC机的COM口,水晶头一端插在路由器Console口上)4、实验步骤:第一步:将RJ45的一端插入到路由器的Console口中,另外一端为9针的串口接口和一个25针的串口接口,接在计算机合适的串口上如下图图1 物理连接第二步:在微机上运行终端仿真程序如Windows 9X 的Hyperterm(超级终端)等,建立新连接,选择实际连接时使用的微机上的RS-232 串口,设置终端通信参数为9600 波特、8 位数据位、1 位停止位、无校验、无流控,并选择终端仿真类型为VT100,如下图(Windows 9X 下的“超级终端”设置界面)。

图2 建立超级终端图3选择实际连接使用的微机串口图4 设置端口参数图5 选择终端仿真类型二搭建本地或远程的Telnet 连接配置环境1、实验内容:通过Telnet方式配置Quidway R系列中低端路由器2、实验目的:掌握Telnet方式配置路由器3、实验环境:在实际应用中,如果用户被授权可以Telnet到某路由器,并存在有用户终端到该路由器的路由,用户则可以通过Telnet方式对路由器进行配置。

配置终端(PC机)使用标准以太网线通过交换机和路由器相连。

要求Telnet之前,路由器的以太网口已经配置了IP地址,并能正常工作。

IP地址的配置在接口视图下执行ip address 命令。

[Quidway-Ethernet0] ip address 10.0.0.1 255.0.0.0然后将PC的IP地址修改成10.0.0.X/8即可进行Telnet配置连接了。

实验三 路由器基本配置

实验三 路由器基本配置

实验三路由器的基本配置第一部分一、实验名称使用命令行界面。

二、实验目的掌握路由器命令行各种操作模式的区别,以及模式之间的切换。

三、背景描述你是某公司新进的网管,公司要求你熟悉网络产品,公司采用全系列锐捷网络产品,首先要求你登录路由器,了解、掌握路由器的命令行操作。

四、技术原理路由器的管理方式基本分为两种:带外管理和带内管理。

通过路由器的Console口管理路由器属于带外管理,不占用路由器的网络接口,其特点是需要使用配置线缆,近距离配置。

第一次配置路由器时必须利用Console端口进行配置,使其支持telnet远程管理。

路由器的命令行操作模式,主要包括:用户模式、特权模式、全局配置模式、端口模式等几种。

●用户模式进入路由器后得到的第一个操作模式,该模式下可以简单查看路由器的软硬件版本信息,并进行简单的测试。

用户模式提示符为Red-Giant>●特权模式由用户模式进入的下一级模式,该模式下可以对路由器的配置文件进行管理,查看路由器的配置信息,进行网络的测试和调试等。

特权模式提示符为Red-Giant#●全局配置模式属于特权模式的下一级模式,该模式下可以配置路由器的全局性参数(如主机名、登录信息等)。

在该模式下可以进入下一级的配置模式,对路由器具体的功能进行配置。

全局模式提示符为Red-Giant (config)#●端口模式属于全局模式的下一级,该模式下可以对路由器的端口进行参数配置。

端口模式提示符为Red-Giant (config-if)#Exit 命令是退回到上一级操作模式。

End 命令是指用户从特权模式以下级别直接返回到特权模式。

路由器命令行支持获取帮助信息、命令的简写、命令的自动补齐、快捷键功能。

五、实现功能熟练掌握路由器的命令行操作模式六、实验设备R1762路由器(1台)七、实验步骤步骤1 路由器命令行操作模式的进入。

Red-Giant〉enable 14 !进入特权模式Red-Giant#Red-Giant#configure terminal !进入全局配置模式Red-Giant (config)#Red-Giant (config)#interface fastethernet 1/0 !进入路由器F1/0的接口模式Red-Giant (config-if)Red-Giant (config-if)#exit !退回到上一级操作模式Red-Giant (config)#Red-Giant (config-if)#end !直接退回到特权模式Red-Giant #步骤2 路由器命令行基本功能。

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1、直连路由;
2、静态路由;
3、动太路由;
可以通过show ip route命令查看路由表。
R1#show ip route
C 192.168.1.0/24 is directlyconnected,FastEthernet0/0
C 192.168.2.0/24 is directlyconnected,FastEthernet0/1
洛阳理工学院实验报告
系别
计算机科学与技术
班级
B100508
学号
B10050812
姓名
课程名称
计算机网络
实验日期
2012/10/25
实验名称
路由器的高级配置
成绩
实验目的:
掌握对路由表的静态和动态配置的方法;
实验条件:
Cisco Packet Tracer模拟器环境下;
实验原理:
路由器的主要功能是将数据包转发到目的网络中,为了实现这个目标,需要查找路由表,路由器由以下三种方式构造路由表:
3、OSPF协议配置命令配置动态路由;
实验步骤:
1、在模拟器中连接实验图;
2、设置路由器1:
设置路由器1名称和特权密码
设置路由器1串口并口接口ip地址
路由器1 rip动态ຫໍສະໝຸດ 加路由3、设置路由器2:设置路由器2名称和特权密码
设置路由器2串口并口接口ip地址
路由器2rip动态添加路由
4、设置路由器3:设置路由器3名称和特权密码
添加静态路由
R1#
R1#conf t
R1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2
R1#show ip route
C 192.168.1.0/24 is directlyconnected,FastEthernet0/0
C 192.168.2.0/24 is directlyconnected,FastEthernet0/1
设置路由器3串口并口接口ip地址
路由器3rip动态添加路由
5.同理可用OSPF协议为各路由器添加动态路由
6、可以通过show ip route命令查看路由表
实验总结:
通过本次实验我学会了如何配置路由器的路由,路由器构造路由表的方式主要有三种方式:首先是直连路由,其次是静态路由,再次是动态路由。动态路由有两种配置方法,即RIP协议配置方法与OSPF协议配置方法。静态路由的设置不仅要知道目的地址的网段,还要知道下一跳的地址,目的网段可以根据你要连接的计算机所处的网络得出,如192.168.3.2,那么他的目的网段是就是192.168.3.0,下一跳的地址就是能够通过哪个路由器才能连接到目的网段,而且这个路由器是与需要配置的路由器直连,即两个路由器相邻,下一跳的地址相邻路由器的接口。总之很麻烦,而相比之下,动态路由的设置只需知道与路由器相连的两个网段,因此方便多了,现实生活运用的主要是动态路由的设置。本次实验实用性较强,为自己生活和学习带来很多方便。
OSPF协议配置命令
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 192.168.1.00.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 192.168.2.00.0.0.255 area 0
同理配置R2
R2(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 192.168.2.0
同理配置R2
R2#config t
R2(config)#router rip
R2(config-router)#network 192.168.2.0
R2(config-router)#network 192.168.3.0
这样网络就可以互连互通了。
S 192.168.3.0[1/0] via 192.168.2.2
R1#
同理可以配置R2路由器,这样网络就可以互连互通了。
动态路由主要是通过动态路由协议来实现的,常用的有RIP、OSPF等协议。
RIP协议配置命令
R1#config t
R1(config)#router rip
R1(config-router)#network 192.168.1.0
R2(config-router)#network 192.168.2.00.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 192.168.3.00.0.0.255 area 0
这样网络就可以互连互通了。
实验内容:
1、添加静态路由;
2、RIP协议配置命令配置动态路由;
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