RIP协议实现不同网段之间的通信

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巧设IP路由 实现不同网段互通

巧设IP路由 实现不同网段互通

当一个局域网中必须存在两个以上网段时,分属于不同网段内的主机彼此互不可见。

为了解决这个问题,就必须在不同的网段之间设置路由器。

如果花费上万元资金购买一台路由器,仅仅用于连接局域网中的两个网段,实在不值得。

有什么好的解决方案吗?当然有,这就是Windows中的IP路由。

一、软路由安装前的准备1、在欲设置为软路由的计算机中安装Windows 2000 Server。

2、在欲设置为软路由的计算机中正确安装两块网卡。

3、在欲设置为软路由的计算机中安装TCP/IP 协议,并为两块网卡分别配置IP地址信息(例如,192.168.1.1/255.255.255.0和10.0.0.1/255.0.0.0),使两块网卡分别处于两个不同的IP网段。

二、软路由的安装以域用户管理员的身份登录,并执行下述操作。

1、依次单击“开始/程序/管理工具/路由和远程访问”,打开“路由和远程访问”窗口。

2、单击“操作”菜单,选择“配置并启用路由和远程访问”命令,运行“路由和远程访问服务器安装向导”,单击[下一步]。

3、由于我们在这里要安装的是路由器,所以,选择“网络路由器”选项,并单击[下一步]。

4、通常情况下,局域网计算机中只安装TCP/IP协议和NetBEUI协议,而且只有TCP/IP协议拥有路由功能。

AppleTalk协议仅用于苹果计算机之间的通讯。

由于TCP/IP协议已经显示于“协议”列表之中,因此,选择“是,所有可用的协议都在列表上”选项,并单击[下一步]。

5、本例中不安装远程访问服务,因此,选择“否”,不使用请求拨号访问远程网络。

单击[下一步]。

6、完成“路由和远程访问服务器安装向导”,单击[完成]。

三、软路由的设置1、依次单击“开始/程序/管理工具/路由和远程访问”,打开“路由和远程访问”窗口。

2、右键单击要启用路由的服务器名,然后单击“属性”,显示“属性”对话框。

3、在“常规”选项卡上,选中“路由器”复选框,并选择“仅用于局域网(LAN)路由选择”选项,单击[确定]。

项目七 采用Rip动态路由协议实现区域网络互联互通

项目七  采用Rip动态路由协议实现区域网络互联互通
⑧安全规范操作,团队协作能力,能根据要求,小组协作进行实地勘察并撰写调查报告
⑨会依据评价表客观进行自评和组内互评,知道反思和改进
讲授(口述)
课件演示
明确本项目教学的目的
10分钟
任务1采用RIP-V1动态路由协议实现区域网络互联
任务目标和任务说明
讲授(口述)
师生互动
提问
检查记录
实物展示
课件演示
明确任务目标
巡视指导
操作检查
实物展示
课件演示
观察记录
动手操作
20分钟
【任务目标】
熟练地设置PC及路由器接口的IP相关参数,会通过查看路由器接口链路状态信息判断接口的工作的状态,能配置RIP-2协议实现全网互联,会查看路由信息表了解路由器的路由表信息,会使用debug观察RIP路由更新的特性。
【任务说明】
【任务目标】
教学手段
学生活动
时间分配
复习
作业点评
讲授(口述)
课件演示
作业改正
5分钟
解读项目需求进行需求分析
项目需求:
假设在校园网在地理上分为2个区域,每个区域内分别有一台路由器连接了1个子网,需要将两台路由器通过以太网链路连接在一起并进行适当的配置,以实现这2个子网之间的互联互通。为了在未来每个校园区域扩充子网数量的时候,管理员不需要同时更改路由器的配置,计划使用RIP路由协议实现子网之间的互通。学生阅读项目需求,师生共同解析项目需求进行需求分析,分析实现项目需求的着手点和知识储备
30分钟
【材料清单】
锐捷路由器两台,PC机两台,RJ45-to-DB9 Console线缆一根,专用串口线一对,交叉线两根。
【工作过程1】
根据上图正确连接设备(过程略),并查看路由器各接口的链路状态是否正确。

RIP详解

RIP详解

RIP详解RIP路由协议RIP协议是V-D算法在局域网上直接实现,RIP将协议的参加者分为主动机和被动机两种,主动机主动地向外广播路径刷新报文,被动机被动地接受路径刷新报文,一般情况下,网关作为主动机,PC机作为被动机。

RIP通过广播UDP报文来交换路由信息,每30秒发送一次路由更新,RIP 提供跳跃计算作为尺度来衡量路由距离,跳跃计数和是一个包到达目标所必须经过的路由器的数目,如果到相同目标有二个不等速或不同带宽路由器,但路跃计数相同,则RIP认为两个路由是等距离的,RIP最多支持的跳数为15,即在源和目的网间所要经过的最多路由器的数目为15,跳数16表示不可达,UDP端口采用520,通常情况下RIPv1报文为广播报文,而RIPv2报文为组播报文,组播地址为224.0.0.9。

RIP路由的配置:RIP路由的拓扑如下:RIP的普通配置:RIP的配置要求如下:《1》要求两台路由设备使用RIP实现网络互通RIP配置如下:三交换机的配置:switch(config)#router rip //创建RIP进程switch(config-router)#network 192.168.1.0 //公布RIP直连路由switch(config-router)#network 192.168.10.0switch(config-router)#network 192.168.20.0switch(config-router)#version 2 //定义RIP版本为2switch(config-router)#no auto-summary //关闭RIP路由自动汇总switch(config-router)#exit路由器的配置:router(config)#router rip //创建RIP进程router(config-router)#network 192.168.1.0 //公布RIP直连路由router(config-router)#network 192.168.30.0router(config-router)#version 2 //定义RIP版本为2router(config-router)#no auto-summary //关闭RIP路由自动汇总router(config-router)#end根据上述的配置是RIP的普通配置,只需要公布自己的直连路由即可,这两台设备之间必须配置相同的路由协议,这样它们才能互相学习对方的直连路由,最后使得RIP路由协议运行正常,全网通过RIP协议进行网络互联。

RIP-路由协议实验报告

RIP-路由协议实验报告
Router2(config-router)#network 172.16.3.0
Router2(config-router)#version2
Router2(config-router)#no auto-summary
步骤4.验证三台路由设备的路由表,查看是否自动学习了其他网段的路由信息。
S3550#show ip route
操作方法与实验步骤
三层交换机基本配置
验证测试(showvlan)
路由器基本配置
验证测试:验证路由器接口的配置和状态。
配置RIP v2路由协议
验证三台路由设备的路由表,查看是否自动学习了其他网段的路由信息。
测试网络的连通性。
实验内容及实验数据记录
步骤1.三层交换机基本配置
switch#configure terminal
S3550(config-if)#exit
S3550(config)#interface f0/5
S3550(config-if)#switchport access vlan 50
S3550(config-if)#exit
S3550(config)#interface vlan 10 !创建VLAN虚接口,并配置IP
Router1(config-if)# no shutdown
Router1(config-if)#exit
Router1(config)# interface serial 1/2
Router1(config-if)# ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
Router1(config-if)#clock rate 64000
S3550(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

RIP协议理解

RIP协议理解

RIP协议理解协议名称:RIP协议理解一、协议概述RIP(Routing Information Protocol)是一种基于距离向量的内部网关协议(IGP),用于在局域网或广域网中实现路由选择。

本协议旨在提供一种简单而有效的路由选择算法,以便在网络拓扑变化时自动更新路由表。

二、协议功能1. 路由更新:RIP协议通过周期性地广播路由更新消息,使所有路由器能够了解到网络中的其他路由器和目的网络的信息。

2. 距离向量算法:RIP协议使用距离向量算法来计算最佳路径,其中距离是通过跳数来衡量的,每个路由器都会维护一张路由表,记录到达各个目的网络的最佳路径。

3. 路由表更新:当网络拓扑发生变化时,RIP协议会更新路由表,并将更新后的路由信息广播给其他路由器,以确保路由表的准确性和一致性。

4. 路由失效检测:RIP协议通过周期性地发送路由更新消息,检测到失效的路由,并更新路由表中的信息,以避免将数据发送到无效的目的网络。

三、协议流程1. 路由器启动:当路由器启动时,它会发送一个RIP请求消息,请求其他路由器发送它们的路由表信息。

2. 路由表更新:路由器收到其他路由器的RIP响应消息后,会更新自己的路由表,并将更新后的路由信息广播给其他路由器。

3. 路由选择:每个路由器根据自己的路由表,选择到达目的网络的最佳路径,并将数据转发到下一跳路由器。

4. 路由失效检测:当路由器在一段时间内没有收到其他路由器的路由更新消息时,会认为该路由失效,并将其从路由表中删除。

四、协议优缺点1. 优点:a. 简单易实现:RIP协议的设计简单,实现成本低,适用于小型网络。

b. 自动路由更新:RIP协议能够自动感知网络拓扑的变化,并及时更新路由表,减少了管理员的工作量。

c. 适应性强:RIP协议能够适应不同的网络环境和拓扑结构,具有一定的灵活性。

2. 缺点:a. 收敛速度慢:由于RIP协议使用距离向量算法,它的收敛速度相对较慢,当网络拓扑变化较频繁时,可能导致路由不稳定。

rip协议配置

rip协议配置

rip协议配置RIP协议配置。

RIP(Routing Information Protocol)是一种基于距离向量的路由协议,用于在小型网络中实现路由选择。

在本文中,我们将介绍如何进行RIP协议的配置,以便在网络中实现有效的路由选择和数据传输。

首先,我们需要了解RIP协议的基本原理。

RIP协议使用跳数(hop count)作为路由选择的度量标准,即选择跳数最少的路径作为最佳路径。

当网络中的路由器收到更新信息时,会根据跳数进行路由表的更新,并将更新信息发送给相邻的路由器。

这样,整个网络中的路由表就会不断地更新,以适应网络拓扑的变化。

在进行RIP协议的配置之前,我们需要确保网络中的所有路由器都支持RIP协议,并且处于同一个RIP域中。

在实际操作中,我们需要在每台路由器上进行如下配置:1. 启用RIP协议,在路由器的配置界面中,输入相应的命令来启用RIP协议。

例如,在Cisco路由器上,可以使用命令“router rip”来启用RIP协议。

2. 配置网络,在启用RIP协议之后,我们需要配置路由器所连接的网络。

通过输入命令“network <network_address>”来告知路由器哪些网络属于RIP域,需要进行路由选择。

3. 设置路由器之间的邻居关系,在RIP协议中,路由器之间需要建立邻居关系,以便进行路由信息的交换。

通过输入命令“neighbor <neighbor_router_address>”来设置邻居路由器的地址。

4. 确认路由信息的交换,在配置完成后,我们需要确认路由器之间是否能够正常地交换路由信息。

可以使用命令“show ip route”来查看路由表的更新情况,以确保路由信息的正确交换和更新。

在进行RIP协议的配置时,需要注意以下几点:1. 路由器之间的网络连接必须正常,否则无法进行路由信息的交换和更新。

2. 需要确保RIP协议的版本一致,否则可能会导致路由信息的不匹配。

rip协议原理(一)

rip协议原理(一)

rip协议原理(一)RIP协议简介RIP(Routing Information Protocol)是一种基于距离向量算法的内部网关协议(Interior Gateway Protocol),旨在帮助路由器动态地学习和共享网络路由信息。

下面将对RIP协议进行详细解释。

RIP协议的工作原理RIP协议通过路由器之间的相互通信来交换网络路由信息。

以下是RIP协议的工作原理:1.距离向量算法:RIP使用距离向量算法来确定最佳路由。

每个路由器都维护一个路由表,其中包含当前已知的网络目标和到达该目标的跳数。

2.距离度量:跳数是RIP协议中使用的距离度量单位。

每个目标网络的跳数在路由器之间定期更新,并通过广播方式在整个网络中传播。

3.路由更新:路由器定期发送路由更新信息,包含其当前已知的网络目标和跳数。

其他路由器收到更新后,会更新自己的路由表。

4.定时器:RIP协议使用定时器来控制路由更新的频率。

在每个路由器上,定时器设定一个时间间隔,路由更新信息将在此间隔内定期广播。

RIP协议的特点RIP协议具有以下特点:•简单:RIP协议使用的距离向量算法相对简单,易于实现和维护。

•适用于小型网络:RIP协议适用于较小规模的网络,因为其跳数限制最大为15,限制了网络的规模。

•收敛速度较慢:RIP协议的收敛速度相对较慢。

当网络拓扑发生变化时,每个路由器都需要一定时间来更新自己的路由表。

•不适用于复杂网络:由于RIP协议不能适应大型、复杂网络的需求,因此在大规模网络中使用RIP协议可能导致路由不稳定或产生路由环路。

RIP协议的应用场景RIP协议适用于以下场景:•小型企业网络:RIP协议在小型企业网络中使用较为广泛。

这种网络规模相对较小,RIP协议的简单性和易用性可以满足其需求。

•教育机构内部网络:教育机构内部网络通常也是较小规模的网络,RIP协议可以提供基本的路由功能,满足规模相对较小的网络通信需求。

•低成本网络:对于低成本网络来说,RIP协议是一种经济实用的选择。

常用网络协议原理之RIP协议

常用网络协议原理之RIP协议

常用网络协议原理之RIP协议RIP(Routing Information Protocol)是一种内部网关协议(IGP),用于在局域网中实现路由选择。

它的早期版本由Xerox公司开发,后来被广泛采用并成为互联网工程任务组(IETF)标准。

RIP协议在网络中被广泛使用,特别是对于小型和中型网络,因为它易于配置和实现。

RIP协议使用跳数作为度量标准来衡量到达目的地的路径的优劣。

它使用Bellman-Ford算法来计算最短路径,并将路由信息广播到网络中的所有节点。

RIP协议基于地址族类(类A、类B和类C)的子网掩码进行工作,其子网掩码的长度决定了网络的范围。

RIP协议通过RIP包来交换路由信息。

RIP包由版本号、命令类型、请求/应答标志、无效路由标志和一组路由表项组成。

RIP包的命令类型包括请求、响应、应答和更新。

请求和响应用于在网络中获取路由信息,应答用于回答请求,更新用于获取网络中的路由信息更新。

RIP协议使用UDP协议运输RIP包,使用端口号为520。

它使用RIP更新消息周期性地广播和接收路由信息的变化。

默认情况下,RIP协议每30秒发送一次路由更新消息,并通过检查路由表的更新时间戳来确定路由的有效性。

如果路由表中的一条路由信息超过180秒没有更新,RIP协议将认为该路由失效,并将其标记为无效。

RIP协议使用无类别域间路由选择(CIDR)来解决IPv4地址空间的耗尽问题。

CIDR将IPv4地址划分为网络前缀和主机标识两部分,并使用预定义的长度来表示网络前缀的大小。

这样,RIP协议可以更准确地计算网络的范围和跳数,从而提高路由的效率和灵活性。

RIP协议还支持带有认证的路由器之间的邻接关系。

通过配置共享密钥或使用MD5算法进行消息摘要的认证,RIP协议可以确保只有授权的路由器之间才能交换路由信息。

尽管RIP协议在配置和实现方面较为简单,但它也存在一些限制。

首先,RIP协议只支持最大跳数为15,这限制了RIP协议在大规模网络中的使用。

RIP协议理解 (3)

RIP协议理解 (3)

RIP协议理解RIP(Routing Information Protocol)是一种用于动态路由的协议,它主要用于传递路由信息和决策最佳路径。

RIP协议是一种距离向量路由协议,它基于跳数(即路由器之间的跳数)来计算最佳路径。

在本文中,我们将详细了解RIP协议的工作原理、特点和使用场景。

一、RIP协议的工作原理RIP协议使用UDP协议作为传输层协议,在网络中的每一个路由器上都运行着RIP进程。

RIP进程负责交换路由信息,并根据这些信息进行路由表的更新。

RIP 协议使用路由表来存储网络拓扑信息,其中包括网络地址、下一跳路由器和跳数。

RIP协议的工作原理可以简述为以下几个步骤:1. 路由器启动时,RIP进程会向相邻路由器发送路由请求消息(Request)。

2. 相邻路由器收到请求消息后,会回复路由响应消息(Response),包含自己的路由表信息。

3. 路由器收到响应消息后,会更新自己的路由表,并将新的路由表信息传播给相邻路由器。

4. 路由器定期发送路由更新消息(Update),以便及时更新路由表。

5. 当网络拓扑发生变化时,路由器会发送路由通告消息(Advertisement),通知相邻路由器进行路由表更新。

二、RIP协议的特点1. 简单易用:RIP协议设计简单,易于实现和配置,适合于小型网络。

2. 跳数作为度量标准:RIP协议使用跳数(即路由器之间的跳数)作为度量标准,跳数越少,路径越短,被认为是最佳路径。

3. 适合于小型网络:由于RIP协议使用跳数作为度量标准,对于大型网络来说,跳数可能会非常大,导致计算复杂度增加,因此RIP协议适合于小型网络。

4. 更新频率较高:RIP协议定期发送路由更新消息,以便及时更新路由表。

这种高频率的更新可以确保网络拓扑的变化能够被及时感知和适应。

5. 支持VLSM:RIP协议支持可变长度子网掩码(VLSM),可以更好地适应网络中不同子网的需求。

三、RIP协议的使用场景RIP协议主要适合于小型网络,特殊是在以下场景中常被使用:1. 企业内部网络:RIP协议可以用于连接企业内部不同子网的路由器之间的路由选择。

路由器RIP协议配置详解

路由器RIP协议配置详解

路由器RIP协议配置详解本文为大家讲解RIP 协议配置,希望能帮到大家。

RIP协议配置router(config)#router riprouter(config-router-rip)#network network_number或network all1) 在全局配置模式下用 router rip 命令启动 RIP 协议并进入 RIP 协议配置模式。

2) 在 RIP 协议配置模式下用 network network_number 命令在某一网段对应的接口上使能 RIP 协议。

3) network all 命令在路由器的所有接口上使能RIP协议。

4) 这种配置下 RIP 协议在接口上广播 version 1 类型的报文,RIP V1 不发布子网信息。

RIP 协议配置(续)RIP协议配置(续)IP议置续router(config-interface)#ip rip version 2 bcast或ip rip version 2 mcastrouter(config-router-rip)#no auto-summary1) 在接口上使能 RIP version 2 在接口配置模式下使能广播方式的RIP V2(bcast)或多播方式的RIP V2(mcast);RIP 协议缺省进行路由聚合,在 RIP 协议配置模式下取消 RIP 的自动聚合功能,使其发布子网信息。

2) RIP V2 广播方式与多播方式RIP V2 的广播方式以广播地址(255255255255)周期发布 RIP V2报文,RIP V2 的多播方式以多播地址(224009)周期发布 RIP V2 报文;RIP V2 缺省使用多播方式,以减少周期发布的 RIP 报文对不监听RIP信息的主机的影响;RIP V2 的广播方式是 RIP V1 与 RIP V2 之间的兼容方式,以广播方式发布的 RIP V2 报文可以被 RIP V1 路由器和 RIP V2 路由器(广播方式或多播方式)接收,同时运行在广播方式的RIP V2 路由器可以接收 RIP V1 的广播报文和 RIP V2 的广播或多播报文。

不同网段互访

不同网段互访

不同网段互访在现代网络中,不同网段互访是一个非常重要的话题。

随着网络的快速发展和普及,越来越多的设备需要互相通信和交流。

然而,由于不同网段之间存在着一定的隔离性,设备之间的互访并不是一件容易的事情。

本文将为您介绍不同网段互访的原理、方法和常见问题。

一、原理不同网段互访的基本原理是通过路由器实现。

路由器作为网络中的关键设备,负责将不同网段之间的数据进行转发。

当两个设备位于不同的网段时,它们需要通过路由器来进行通信。

路由器会根据设备的IP地址,将数据包转发到目标设备所在的网段。

这样,不同网段之间就可以实现互访。

二、方法实现不同网段互访的方法有多种,下面将介绍常见的几种方法。

1. 静态路由静态路由是一种手动配置路由器的方法。

管理员需要手动添加路由表条目,以告诉路由器如何转发数据包。

对于不同网段之间的互访,管理员需要在每个路由器上添加相应的路由表条目。

这样,设备就可以通过路由器进行互访了。

2. 动态路由动态路由是一种自动配置路由器的方法。

路由器会通过协议自动学习其他路由器的信息,并动态更新路由表。

对于不同网段之间的互访,管理员只需要在每个路由器上启用动态路由协议,并进行相应的配置。

路由器会自动学习网络拓扑和路由信息,从而实现不同网段之间的互访。

3. VLAN虚拟局域网(VLAN)是一种逻辑上划分网络的方法。

管理员可以将不同网段的设备划分到不同的VLAN中,从而将它们隔离开来。

如果需要实现不同网段之间的互访,管理员可以在路由器上创建虚拟接口,并将其连接到不同的VLAN上。

这样,不同网段的设备就可以通过路由器进行互访了。

三、常见问题实现不同网段互访时,可能会遇到一些常见问题,下面将介绍几个常见问题及解决方法。

1. 配置错误配置错误是实现不同网段互访时最常见的问题之一。

管理员在配置路由器时可能会出现错误,导致互访失败。

解决方法是仔细检查配置,并确保配置无误。

2. 路由器故障路由器故障也会导致不同网段互访失败。

rip协议的工作原理及过程

rip协议的工作原理及过程

rip协议的工作原理及过程
RIP协议是一种常见的路由协议,用于在TCP/IP网络中交换路
由信息。

RIP协议使用距离向量算法来计算最短路径,并通过距离向量表来记录路由信息。

下面是RIP协议的工作原理及过程:
1. 距离向量表的建立
在RIP协议中,每个路由器都会记录自己的IP地址以及其他路
由器到达目标网络的距离。

路由器之间通过交换距离向量表来共享路由信息。

当一个路由器启动或者网络拓扑发生变化时,它会向相邻的路由器发送更新信息。

2. 距离向量表的更新
RIP协议使用触发更新和定期更新两种方式进行距离向量表的更新。

触发更新是在网络拓扑发生变化时,立即向相邻路由器发送更新信息,以便其他路由器及时更新自己的距离向量表。

定期更新是每隔一段时间向相邻的路由器发送更新信息,以避免网络拥塞和资源浪费。

3. 距离向量算法的计算
RIP协议使用距离向量算法来计算最短路径。

距离向量算法根据距离向量表中的信息,计算到达目标网络的最短距离,并记录下一跳的路由器。

4. RIP协议的限制
RIP协议存在一些限制,如最大跳数限制、网络膨胀问题等。

最大跳数限制是指当距离向量表中的跳数达到一定的值时,路由器会认为该网络不可达。

网络膨胀问题是指当网络中存在大量的路由器时,
RIP协议会产生大量的路由信息,导致网络拥塞和资源浪费。

总之,RIP协议是一种简单易用的路由协议,它可以快速为网络提供路由信息,但是也存在一些限制和问题。

在实际应用中,需要根据网络的实际情况来选择合适的路由协议。

通过RIPv2动态路由技术和三层交换机技术,可以实现不通区域网络之间的互相连通。

通过RIPv2动态路由技术和三层交换机技术,可以实现不通区域网络之间的互相连通。

S3750
R1700
F 0/1:172.16.1.1 F 1/0:172.16.1.2
F 0/2:172.16.2.1
F 1/1:172.16.3.1
PC3:172.16.2.2/24 网关:172.16.2.1
PC4:172.16.3.2/24 网关:172.16.3.1
实验拓扑图
PC3更改IP、网关
1762#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA
external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 * - candidate default
S3750Leabharlann show ip routeType: C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
Ping statistics for 172.16.3.2: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

RIP协议详情地原理和配置

RIP协议详情地原理和配置

RIP协议详情地原理和配置RIP(Routing Information Protocol)是一种距离向量路由协议,用于在小型网络中实现动态路由。

RIP协议基于传统的Bellman-Ford算法,通过交换路由表信息来确定最佳路径和距离。

下面将详细介绍RIP协议的原理和配置。

一、RIP协议原理:1.距离向量算法:RIP使用距离向量算法来确定路由表中的最佳路径。

每个路由器通过向周围的路由器发送其路由表信息,并接收其他路由器发送的路由表信息。

根据接收到的信息更新本地路由表,选择与目标网络距离最短的路径作为最佳路径。

路由器之间交换的信息称为路由更新。

2. 距离度量:RIP协议使用跳数(hop count)作为距离度量,表示从源路由器到目标网络所经过的中间路由器的个数。

跳数越少,表示路径越短,优先选择该路径作为最佳路径。

3.路由表:每个路由器都有一张路由表,记录了各个目标网络的最佳路径和距离。

每条路由表项包含目标网络地址、下一跳路由器地址、距离。

4.交互过程:路由器周期性地向相邻的路由器发送路由更新信息。

交互过程中使用UDP协议,目标端口号为520。

当收到路由更新信息时,路由器根据自身的路由表更新算法判断是否更新本地路由表,然后将更新信息继续向其他路由器传递。

当路由表发生变化时,路由器会向相邻的路由器广播一条路由失效报文,使相邻路由器更新它们的路由表。

5.定时器:RIP协议中有两个定时器,分别是路由更新定时器和路由失效定时器。

路由更新定时器用来控制路由更新的间隔时间,默认为30秒。

路由失效定时器用来检测路由失效的时间,默认为180秒。

如果路由器在180秒内未收到邻居路由器的路由更新信息,则将该路由标记为失效。

二、RIP协议配置:1.启用RIP协议:在路由器上使用RIP协议,首先要启用RIP。

可以通过开启RIP进程来启用RIP协议。

2.路由器接口配置:配置RIP协议需要为每个接口分配IP地址,并开启RIP协议。

应用RIP动态路由实现区域网络互通

应用RIP动态路由实现区域网络互通

3.4 三相异步电动机的铭牌数据
每台异步电动机的机壳上都有一个铭牌,它标记着电动 机的型号、各种额定值和连接 方式等,如图3-14所示。按 电动机铭牌所规定的条件和额定值运行,称作额定运行状态。 下面以三相异步电动机 Y112M—6铭牌为例来说明各数据的 含义。
《网络组建与应用》精品课程配套课件
3.3.2 转子转动原理 1.转动原理
由上面分析可知,如果在定子 绕组中通入三相对称电流,则定子 内部将产生某个方向 转速为n1 的 旋转磁场。这时转子导体与旋转
磁场之间存在着相对运动,并切割
2.“异步”的含义 “异步”是指电动机运行时, 其转子与磁场旋转的不同步,即n2 与n1 不相等。这是因 为一旦转 子转速和旋转磁场转速相同,二者 便无相对运动,转子也就不能产生 感应电动势 和感区别。 2.能够正确配置路由汇总,说出其实现特点。 3.能够阐述路由选择的工作机制,合理配置路由选择。
第3章 异步电动机
3.1 异步电动机概述 3.2 三相异步电动机的结构 3.3 三相异步电动机的工作原理 3.4 三相异步电动机的铭牌数据 3.5 三相异步电动机的负载运行 3.6 异步电动机的功率和电磁转矩 3.7 异步电动机的机械特性与 转矩分 析
态,异步电机是交流电机的一 种,虽然异步电机可以作为发电机 来使用,但绝大多数情 况下人们 都把它作为电动机来使用,其作用 是将交流电能转换为动能(属于机 械能)输出。 交流的异步电动机 按照使用交流电源的相数不同,又
分为三相交流异步电动机和单相
异步电动机具有结构简单、
制造容易、工作可靠、维护方便 、价格低廉的优点,但异步 电动 机运行时从交流电网吸收一定的 无功功率,会引起电网的功率因数 降低,造成输电线 路电能的损耗 增加。与直流电动机相比,其在调 速范围和平滑性上有所欠缺,但实

思科路由RIP协议实现全网互联

思科路由RIP协议实现全网互联

思科路由RIP协议实现全网互通图一一、了解RIP协议1、RIP(路由选择信息协议)是距离矢量路由选择协议的一种。

路由器手机所有看到达目的地的不同路径,并且保持有关到达每个目的地的最少站点数的路径信息,除到达目的地的最佳路径外,任何其他信息均予以丢弃。

同时路由器也把所收集的路由信息用RIP协议通知相邻的其他路由器。

这样,正确的路由信息逐渐扩散到了全网。

(注意RIP只适用于小型的同构网络,因为它允许的最大跳数为15,任何超过15个站点的目的地均被标记为部可到达。

RIP每隔30S广播一次路由信息)2、路由命令命令功能Router rip 指定使用RIP协议V ersion(1|2) 指定RIP版本Network network 指定与该路由器相连的网络Show ip route 查看路由表信息Show ip route rip 查看RIP协议路由信息二、RIP协议实现全网互通1、配置路由器各接口IP地址假设按照(图一)所示的网络拓扑结构,通过配置RIP协议使全网连通。

其中串口之间需要用DTE(数据终端设备)和DCE(数据通信设备)电缆对接,或用DCE转DTE电缆连接。

图中个各接口IP地址分配如下:R01:E0 192.168.1.1R01:S2 192.168.65.1R01:S3 192.168.67.1R02:E0 192.168.3.1R02:S2 192.168.65.2R02:S3 192.168.69.1R03:E0 192.168.5.1R03:S2 192.168.69.2R03:S3 192.168.67.2配置各个端口IP地址过程:R01# config tR01(cofig)# interface f0/1R01(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 R01(config-if)# no shutdownR01(config-if)#exitR01(config)#intterface s2/0R01(config-if)# ip address 192.168.65.1 255.255.255.0 R01(config-if)#no shutdownR01(config-if)#exitR01(config)#interface s3/0R01(config-if)# ip address 192.168.67.1 255.255.255.0 R01(config-if)#no shutdownR01(config-if)#exitR02# config tR02(cofig)# interface f0/1R02(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 R02(config-if)# no shutdownR02(config-if)#exitR02(config)#intterface s2/0R02(config-if)# ip address 192.168.65.2 255.255.255.0 R02(config-if)#no shutdownR02(config-if)#exitR02(config)#interface s3/0R02(config-if)# ip address 192.168.69.1 255.255.255.0 R02(config-if)#no shutdownR02(config-if)#exitR03# config tR03(cofig)# interface f0/1R03(config-if)# ip address 192.168.5.1 255.255.255.0 R03(config-if)# no shutdownR03(config-if)#exitR03(config)#intterface s2/0R03(config-if)# ip address 192.168.69.2 255.255.255.0 R03(config-if)#no shutdownR03(config-if)#exitR03(config)#interface s3/0R03(config-if)# ip address 192.168.67.2 255.255.255.0 R03(config-if)#no shutdownR03(config-if)#exit2、配置完接口地址后就可以进行RIP协议配置(注意首先使用ip routing允许路由选择协议,在有些路由器上默认情况是关闭的。

任务12配置RIP动态路由,实现非直连网络之间通讯

任务12配置RIP动态路由,实现非直连网络之间通讯

任务分台路由器连接的网络环境中,有很多非直连网络存在, 这就需要通过动态路由或者静态路由实现连通。
其中,动态路由是指由不需要网络管理员手工配置,路由器自 己自动学习的路由信息。而RIP动态路由协议是众多动态路由协议 中一种,是应用较早、使用较普遍的内部网关协议,适用于小型同 类网络,是典型的距离矢量协议。
《网络设备安装与调试技术》
任务12 配置RIP动态路由, 实现非直连网络之间通讯
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目录
一、任务描述 二、任务分析 三、知识准备 12.1 什么是动态路由 12.2 什么是RTP动态路由 12.3 RTP动态路由学习过程 12.4 RTP路由更新 12.5 RTP路由协议版本 12.6 配置RTP路由协议 四、任务实施 12.7 综合实训:配置RIP动态路由,实现非直连子网通讯
知识准备
12.4 RTP路由更新 。
早期的RIP路由协议中路由的更新,通过定时广播实现,。默认情 况下,路由器每隔30秒向与它相连的网络,广播自己的路由表。接到 广播的路由器将收到的信息,添加至自身的路由表中,并将路由跳数 增加一跳。
连接在网络中的每台路由器都如此广播,最终网络上所有的路由 器都会得知全部的路由信息。正常情况下,每30秒路由器就可以收到 一次路由信息确认,如果经过180秒,即6个更新周期,一个路由项还 没有得到确认,路由器就认为它已失效了。
RIP协议被列为距离矢量,这意味着它使用距离矢量来决定最佳路 径,具体来说是通过路由跳数来衡量。RIP协议的跳数最多计算到15 跳,当超过这个数字时,RIP协议会认为目的地不可达,因此RIP协议 只适用在中小型网络中,所有路由器都支持RIP协议。
知识准备
12.3 RTP动态路由学习过程 。
在运行了RIP动态路由协议的路由器中,路由器每30秒相互发送广 播信息,也即RIP协议每隔30秒定期向外发送一次更新报文。收到广 播信息的每台路由器增加一个跳数。如果广播信息经过多个路由器收 到,到这个路由器具有最低跳数的路径是被选中的路径。
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