实验四(1) RIPV1的配置管理
RIP配置实验
RIP配置实验静态路由rip距离矢量r1r2负载均衡RIP基本配置:命令:R1(config)#router rip //创建RIP进程,启用RIP协议R1(config-router)#version 2 //启用RIPv2R1(config-router)#network 192.168.1.0 //通告主类直连网段R1(config-router)#no auto-summary //关闭自动汇总R1(config)#router ripR1(config-router)#version 2R1(config-router)#network 192.168.1.0R1(config-router)#network 192.168.2.0R1(config-router)#no auto-summaryR2(config)#router ripR2(config-router)#version 2R2(config-router)#network 192.168.2.0R2(config-router)#network 192.168.3.0R2(config-router)#no auto-summary实验调试R1#show ip protocols //查看IP路由协议配置和统计信息R1#debug ip rip //查看RIP路由协议的动态更新过程R1#clear ip route *RIPv1、RIPv2兼容试验:接口特性优于进程特性,对于本实验,如果在进程中配置了(version 1或version 2),但是在接口上配置了ip rip receive version 1 2,则版本1和版本2的路由更新该接口都可以接收。
send receive默认模式: 1 1、2RIPv1: 1 1RIPv2: 2 2命令:R2(config-if)#ip rip send version 1 2 //设置R2即发送v1又发送v2R2(config-if)#ip rip receive version 1 2 //设置R2即接收v1又接收v2基本配置略。
实训报告-RIPv1与RIPv2实践分析NEW
实训报告-RIPv1与RIPv2实践分析NEW《RIPv1与RIPv2实践分析》实训报告课程名称网络交换与路由章节第5-6章RIPv1-RIPv2 系部计算机与电子电气工程系专业计算机科学与技术班级计算机121 姓名邢再寿学号201216021103 机房304 周次10 节次6,7实训名称RIPv1与RIPv2实践分析成绩评定实训目标了解RIPv1与RIPv2特点、协议封装格式与路由表结构,理解计时器、被动接口、连续子网编址、非连续子网编址、VLSM编址、CIDR编址、自动总结、静态路由重分布等相关概念,理解RIPv1的局限性及其本质原因,理解RIPv1路由更新发送与接收处理规则,掌握在实际网络环境中配置RIP协议的基本操作,能够动态分析RIPv1与RIPv2路由更新信息。
针对相关故障,能够合理分析故障原因,并迅速排除故障,保证网络畅通。
网络拓扑备注:X指自己学号后3位,若学号后3位大于255,则X指自己学号后2位。
任务要求1、IP编址网络地址分配如图所示;其中,点对点链路上,DCE端口分配网段中最小主机地址,另一端口分配网段中最大主机地址;以太网中,路由器接口(FastEthernet 端口)分配网段中最大主机地址,主机分配网段中最小主机地址。
2、路由配置(1)配置RIPv1——默认路由重分布在R1、R2上启用RIPv1,宣告所有直连网络,在R3上启用RIPv1,不宣告网络20.X.1.12/30,宣告其他所有直连网络。
在R3上配置默认路由,下一跳路由器为R4,并配置该路由在RIPv1更新中传递。
在R4上配置默认路由,下一跳路由器为R3。
在R1、R2和R3上禁止通过以太网接口向外发送路由更新。
Packet Tracer保存命名“学号-姓名-RIPv1默认路由重分布”;(2)配置RIPv1——静态路由重分布在(1)的基础上修改网络配置:在R3上配置两条静态路由到网络200.X.40.0和200.X.46.0,下一跳路由器为R4,并配置这两条静态路由在RIPv1更新中传递。
实训4-1:RIPv1的基本配置
实训4-1:RIPv1的基本配置实验目的:在路由器上启动RIPv1 路由进程;启用参与路由协议的接口,并且通告网络;理解路由表的含义;查看和调试RIPv1 路由协议相关信息。
拓扑结构:任务一:RIPv1的配置此试验如果在上一个实验的基础上完成,需要把上个实验的静态路由删除,以免对本实验的测试过程产生影响。
删除方法如下:R1(config)#no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.12.2R2(config)#no ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 172.16.12.1R2(config)#no ip route 3.3.3.0 255.255.255.0 172.16.23.3R3(config)#no ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 172.16.23.2R3(config)#no ip route 2.2.2.0 255.255.255.0 172.16.23.2R3(config)#no ip route 172.16.12.0 255.255.255.0 172.16.23.2步骤1:配置R1路由器R1(config)#router rip //启动RIP 进程R1(config-router)#version 1 //配置RIP 版本1R1(config-router)#network 1.1.1.0 //通告网络R1(config-router)#network 172.16.12.0步骤2:配置R2路由器R2(config)#router ripR2(config-router)#version 1R2(config-router)#network 172.16.12.0R2(config-router)#network 172.16.23.0R2(config-router)#network 2.2.2.0步骤3:配置R3路由器R3(config)#router ripR3(config-router)#version 1R3(config-router)#network 172.16.23.0R3(config-router)#network 3.3.3.0步骤4:通过show ip route查看路由表以及查看路由协议的配置R1#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 inter area* - candidate default, U - per-user static route, o - ODRP - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 1.1.1.0 is directly connected, Loopback0R 2.0.0.0/8 [120/1] via 172.16.12.2, 00:00:04, Serial0/0/0R 3.0.0.0/8 [120/2] via 172.16.12.2, 00:00:04, Serial0/0/0172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnetsC 172.16.12.0 is directly connected, Serial0/0/0R 172.16.23.0 [120/1] via 172.16.12.2, 00:00:04, Serial0/0/0Show running-configR1#show runnBuilding configuration...Current configuration : 742 bytes!version 12.4no service timestamps log datetime msecno service timestamps debug datetime msecno service password-encryption!hostname R1!!!!!!!!!ip name-server 0.0.0.0!!!!!!interface Loopback0ip address 1.1.1.1 255.255.255.0!interface Loopback50no ip address!interface FastEthernet0/0no ip addressduplex autospeed autoshutdown!interface FastEthernet0/1no ip addressduplex autospeed autoshutdown!interface Serial0/0/0ip address 172.16.12.1 255.255.255.0 clock rate 64000!interface Serial0/0/1no ip addressshutdown!interface Vlan1no ip addressshutdown!router ripnetwork 1.0.0.0network 172.16.0.0!ip classless!!!!!!!!line con 0line vty 0 4login!!!endshow ip protocolsR1# show ip protocolsRouting Protocol is "rip"Sending updates every 30 seconds, next due in 23 secondsInvalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240 Outgoing update filter list for all interfaces is not setIncoming update filter list for all interfaces is not setRedistributing: ripDefault version control: send version 1, receive any version Interface Send Recv Triggered RIP Key-chain Loopback0 1 2 1Serial0/0/0 1 2 1Automatic network summarization is in effectMaximum path: 4Routing for Networks:1.0.0.0172.16.0.0Passive Interface(s):Routing Information Sources:Gateway Distance Last Update172.16.12.2 120 00:00:25Distance: (default is 120)。
实验四 配置RIP
实验四配置RIP一、实验目标加深RIP协议原理的理解了解RIP实现运行的机制掌握RIP路由配置熟悉RIP路由维护二、实验描述及组网图通过配置Rip实现各个网段互通,在路由器上与主机相连的接口应用silent-interface 命令。
图 1-1二、实验过程实验任务一:配置RIPv1本实验主要通过在路由器上配置RIPv1协议,达到PC之间能够互访的目的。
通过本次实验,学院应该能够掌握RIP协议的基本配置。
步骤一:建立物理连接按照图1-1进行连接。
确保路由器配置为出示状态,如配置不符合要求,请学员在用户模式下查出设备中的配置文件,然后重启路由器以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。
<RouterA>reset saved-configuration<RouterA>reboot步骤二:在PC和路由器上配置IP地址表1-1 IP地址列表按表1-1所示在路由器接口上配置IP地址。
测试PC到网关的可达性,以RouterA为例C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.0.1Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255Ping statistics for 192.168.0.1:Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds:Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms再测试PC之间的可达性。
华为交换机ripv1配置
华为交换机Ripvl 协议的配置rip (路由信息协议)1、按照上图给路由器个端口及PC 机配置ip 地址 Arl:<Huawei>system-view[Huawei]undoinfo-centerenable〃禁止显示信息提示 [Huawei]intg0∕0∕l[Huawei-GigabitEthernetO∕O∕l]ipadd192.168.1.124[Huawei-GigabitEthernetO∕O∕l]quit[Huawei]intg0∕0∕0[Huawei-GigabitEthernetO∕O∕O]ipadd192.168.2.124[Huawei-GigabitEthernetO∕O∕O]quit[Huawei]disiprou[Huawei]disiprouting-table 〃查看路由表,只有直连路由,没有3.0段的路由 Ar2:<Huawei>sy[Huawei]undoinfo-centerenable[Huawei]intg0∕0∕0[Huawei-GigabitEthernetO∕O∕O]ipadd192.168.2.224[Huawei-GigabitEthernetO∕O∕O]quit[Huawei]intgO/O/1[Huawei-GigabitEthernetO∕O∕l]ipadd192.168.3.124[Huawei-GigabitEthernetO∕O∕l]quit[Huawei][Huawei]disiprouting-table 〃查看路由表,只有直连路由,没有1.0段的路由 2、配置rip 路由协议Arl:[Huawei]rip1 〃启用rip 协议,进程号为1[Huawei-rip-l]network192.168.1.0 〃向直连网段1.0进行宣告[Huawei-rip-l]network192.168.2.0〃向直连网段2.0进行宣告 192.168.2.2 GECWOAR A 192.168.3.1[Huawei]disiprouting-table〃查看路由表Ar2:[Huawei]rip1[Huawei-rip-l]network192.168.2.0[Huawei-rip-1]network192.168.3.0[Huawei-rip-l]quit[Huawei]disiprouting-table 〃查看路由表,已经生成了Lo段的rip路由或者[Huawei]disiprouting-tableprotocolrip 〃只看生成的rip路由3、用PC验证WPel 一二D I x_ S⅜W≡ no-ri 组第UDP发包工具串口40.00%packetlossround-tripmin∕avg/max=0/21/31msPOpinq192.168.3.2Ping192.168.3From192∙168.3From192.168.3From192.168.3From192.168.3From192.168.3---- 192.16θ.3.2pingstatistics -------------------------------5packet(s)transmitted5packet(s)received0.00%packetlossround-tripzαxn∕avg∕max=15/15/16msPO。
路由协议(RIP)实验
路由协议(RIP)实验报告RIP版本:RIPv1,RIPv2 这两个版本我们一个一个来。
实验目的:用RIP协议实现全网互通。
RIPv1:这是RIPv1的拓扑图,RIPv1路由协议只支持有类子网掩码的网段,就是A,B,C这三类的IP的,对加长的子网掩码不考虑。
RIP协议计算度量值(metric)方式是跳数,就是过了几个三层设备就是几跳。
RIP发送数据的形式为广播发送,其广播地址为255.255.255.255。
RIP采用的是UDO 的520端口。
我们先把其每个端口的IP都配置上。
R1:R1>enableR1#configure terminalR1(config)#interface loopback 0R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0R1(config-if)#interface serial 0/0R1(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shutdown这个是查看每个端口的IP是多少和是否开启。
一清二楚。
R2:R2>enableR2#configure terminalR2(config)#interface loopback 0R2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0R2(config-if)#interface loopback 1R2(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0R2(config-if)#interface serial 0/0R2(config-if)#ip address 192.168.5.2 255.255.255.0R2(config-if)#no shutdownR2(config-if)#interface serial 0/1R2(config-if)#ip address 192.168.6.1 255.255.255.0R2(config-if)#no shutdownR3:R3>enableR3#configure terminalR3(config)#interface loopback 0R3(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0R3(config-if)#interface serial 0/0R3(config-if)#ip address 192.168.6.2 255.255.255.0R3(config-if)#no shutdown因为RIP只支持有类子网掩码的IP所以这里都是设置的24位的子网掩码。
rip路由协议基本配置实验
rip路由协议基本配置实验RIP路由协议基本配置实验一、甲方和乙方基本信息甲方单位名称:甲方地址:乙方单位名称:乙方地址:二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任(一)甲方身份、权利、义务:甲方为本协议的甲方,是网络运营商,在本协议中享有如下权利:1. 按照本协议的要求配置路由器。
2. 监控和维护网络状态。
3. 依据需要更新路由表,保证网络正常运行。
甲方应当履行如下义务:1. 严格遵守本协议的各项约定。
2. 安排专人进行网络维护和管理,并保持开放的合作态度。
3. 向乙方提供网络运行状况的信息。
(二)乙方身份、权利、义务:乙方为本协议的乙方,是客户,在本协议中享有如下权利:1. 使用甲方提供的网络资源。
2. 依据需要配置网络设备。
3. 向甲方反馈网络运行状况、建议和需求。
乙方应当履行如下义务:1. 严格遵守本协议的各项约定。
2. 确保网络设备合法、安全运行,不得影响其他用户的正常使用。
3. 如发现网络故障,应及时向甲方汇报,配合甲方的维护和管理。
(三)履行方式和期限甲乙双方应当按照本协议的要求进行网络设备的配置和维护,保障网络的正常运行。
如需更新路由表,甲方应在24小时内完成更新工作。
(四)违约责任如甲方或乙方违反本协议中的任何约定,应当承担由此产生的一切责任、损失和处罚,包括但不限于停止合作,承担违约责任等。
三、遵守中国的相关法律法规甲乙双方应当严格遵守中国的相关法律法规,包括但不限于《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《中华人民共和国保障国家网络安全法》、《网络安全法》等,不得违反国家法律法规的规定。
四、明确各方的权力和义务甲乙双方在本协议中明确了各自的权利和义务,以保证双方在合作过程中互相尊重、互惠互利、和谐合作。
五、法律效力和可执行性本协议是甲乙双方在平等、自愿、协商一致、依法合规的基础上签署的协议文件,具有法律效力和可执行性。
任何一方不得擅自变更或废除本协议。
如发生争议,双方应通过友好协商解决。
rip协议配置实验报告
rip协议配置实验报告RIP协议配置实验报告实验目的:本实验旨在通过配置RIP(Routing Information Protocol)协议,实现路由器之间的路由信息交换,以及实现网络中路由的动态更新和维护。
实验环境:1. 路由器:使用三台路由器进行实验,分别为R1、R2和R3。
2. 网络拓扑:将三台路由器连接成一个环形网络拓扑。
实验步骤:1. 配置路由器的IP地址和子网掩码。
2. 启用RIP协议,并配置RIP协议的相关参数,包括路由器ID、网络地址以及版本等。
3. 验证RIP协议的配置是否生效,通过查看路由表和RIP协议的邻居表来确认路由信息是否正确地交换和更新。
实验结果:经过实验配置,我们成功地实现了RIP协议的配置,并且可以在路由器之间正确地交换和更新路由信息。
通过查看路由表和邻居表,我们可以清晰地看到路由器之间的邻居关系以及路由信息的动态更新情况。
实验总结:RIP协议是一种简单的路由协议,通过实验我们了解到了RIP协议的基本配置和工作原理,以及如何在网络中实现路由信息的动态更新和维护。
通过本次实验,我们对RIP协议有了更深入的了解,为今后在实际网络中的应用和故障排除提供了重要的参考。
实验中遇到的问题及解决方法:在实验过程中,我们遇到了一些配置上的问题,比如路由器之间无法正确地交换路由信息,或者出现了路由信息的错误更新。
针对这些问题,我们通过仔细检查配置、查看日志和调试信息等方法,最终成功地解决了这些问题,确保了RIP协议的正常工作。
未来展望:在今后的学习和实践中,我们将继续深入研究和探索各种路由协议的配置和工作原理,不断提升自己的网络技术水平,为构建和维护复杂网络提供更加可靠和高效的解决方案。
同时,我们也将不断总结和分享自己的经验,促进网络技术的交流和发展。
计算机网络实验指导基于华为平台 实验报告 实验4.4.1 路由器配置RIPv1基本功能
实验报告
实验名称:实验4.4.1:路由器配置RIPVl基本功能
学院:班级:学号:姓名:
步骤7:
1.请将创建的网络拓扑的截图粘贴到实验报告中。
2.请将路由器RTA的IP路由表的截图粘贴到实验报告中。
每条RlP路由的掩码分别
是多少?在截图中标出这些RlP路由。
3.请将路由器RTB的IP路由表的截图粘贴到实验报告中。
每条RIP路由的掩码分别
是多少?在截图中标出这些RlP路由。
4.请将路由器RTC的IP路由表的截图粘贴到实验报告中。
每条RIP路由的掩码分别
是多少?在截图中标出这些RlP路由。
5.PC-IO-I能Ping通PC-50-1吗?请将Ping命令结果的截图粘贴到实验报告中。
6.PC-IO-I到PC-50-1的路由是什么?请将从PC-IO-I发出的“tracert11.1.50.H”命令结
果的截图粘贴到实验报告中。
步骤8:
8.RlPVl报文类型有几种?它们分别是什么?
9.根据标准,RIPvl路由更新的间隔时间为多长?
10.RIPVl使用哪个协议传输RIP报文?源端口号和目的端口号分别是多少?
11.RTB发出的RIPVl路由更新报文的目的IP地址是什么?是什么类型的IP地址?
12.RTB发出的RIPVl路由更新报文中有几条路由?每条路由包含哪些信息?请将抓
取的更新路由报文包含的路由信息的截图粘贴到实验报告中。
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。
实验四 RIP配置
PC1
192.168.1.5
255.255.255.0
192.168.1.1
PC2
192.168.4.5
255.255.255.0
192.168.4.1
第二步:在Router-A、Router-B、Router-C上配置接口的IP地址等信息
路由器
相关配置(下划线部分要根据实际情况进行修改)
Router-A
实验四RIP路由配置
一、实验目的
掌握动态路由的配置方法,理解RIP协议的工作过程
二、应用环境
在路由器较多的环境里,手工配置静态路由给管理员带来大的工作负担在不太稳定的网络环境里,手工修改表不现实。
三、实验设备
Packet Tracer 5.1虚拟软件
四、实验拓扑
五、实验要求
配置表
路由器
Router-A
第四步:验证最终结果(有两种方法)
路由器
用show ip route显示路由表。若显示类似以下结果,则表示配置成功!
Router-A
Router-B
Router-C
Router-A#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
Router-A (config)#interfacef0/1
Router-A (config-if)#ip address192.168.2.1255.255.255.0
Router-A (config-if)#no shut
第三步:在Router-A、Router-B、Router-C上配置静态路由协议
rip路由协议配置实验小结
rip路由协议配置实验小结RIP(Routing Information Protocol)路由协议是一种基于距离向量算法的动态路由协议,可用于IPv4网络中。
在本次实验中,我们学习了如何使用RIP协议进行路由配置。
我们需要了解RIP协议的基本原理。
RIP协议通过将路由表中的路由信息发送给相邻路由器,以便相邻路由器可以更新它们的路由表。
RIP协议使用跳数作为度量,即通过几个路由器可以到达目标网络。
RIP协议支持最多15个跳数,超过15个跳数的网络将被认为是不可达的。
接下来,我们需要了解RIP协议的配置方法。
具体步骤如下:1. 配置IP地址和子网掩码。
在路由器上配置IP地址和子网掩码,确保所有路由器都在同一个子网中。
2. 开启RIP协议。
在路由器上开启RIP协议,使用命令“router rip”进入RIP协议配置模式。
3. 配置网络。
使用命令“network 网络地址”将本地网络添加到RIP协议中。
4. 配置路由。
使用命令“ip route 目标网络地址子网掩码下一跳地址”配置路由。
5. 配置默认路由。
使用命令“ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 下一跳地址”配置默认路由。
6. 保存配置。
使用命令“write”将配置保存到路由器中。
在实验中,我们使用Packet Tracer模拟器进行了RIP协议的配置。
我们配置了三台路由器R1、R2和R3,它们分别连接两个局域网。
具体配置如下:1. 配置IP地址和子网掩码。
我们将R1、R2和R3的IP地址分别设置为192.168.1.1/24、192.168.2.1/24和192.168.3.1/24,子网掩码均为255.255.255.0。
2. 开启RIP协议。
我们在R1、R2和R3上分别使用命令“router rip”进入RIP协议配置模式。
3. 配置网络。
我们在R1、R2和R3上分别使用命令“network 192.168.x.0”将本地网络添加到RIP协议中(其中x分别为1、2和3)。
实验四路由选择协议RIPV1配置
实验四路由选择协议RIPV1配置
实验目的:掌握RIP动态路由协议的基本配置、诊断方法。
实验任务:1。
配置RIP动态路由协议,使得三台路由器所连接的网络互通
2.对运行中的RIP动态路由协议进行诊断
3.配置RIP被动接口并观察效果
4.配置RIP缺省路由并观察效果
5.配置RIP负载分担路由并观察配置效果
实验拓扑环境:
实验过程:略
实验报告要求:
1.简述RIP路由协议的特点
2.写出RIP动态路由协议的基本配置步骤和命令
3.写出RIP被动接口的配置步骤和命令
4.写出RIP缺省路由的配置步骤和命令。
计算机网络RIP路由协议配置实验报告
课程实验报告
实验课程
实验名称
实验地点
实验时间
学生班级
学生学号
学生姓名
XXXX年 XX 月 XX 日
(1)理解RIP路由的原理;
(2)掌握RIP路由的配置方法。
实验器材:
路由器及PC机,双绞线。
实验内容:
本实验通过配置路由器的RIP路由,使网络畅通,并进一步理解RIP协议的原理。
实验步骤:
1. 配置设备IP地址及路由器的RIP路由
2.查看路由表
3.查看RIP路由的动态更新并停止
实验结果(附数据和图表):
1. 配置设备IP地址及路由器的RIP路由
3.查看RIP路由的动态更新并停止
实验结果分析及结论:
RIP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,是典型的距离向量协议。
RIP通过广播UDP报文来交换路由信息,每30秒发送一次路由信息更新。
实验心得体会和建议:
RIPv1是有类路由协议,RIPv2是无类路由协议;RIPv1不能支持VLSM,RIPv2可以支持VLSM;RIPv1没有认证的功能,RIPv2可以支持认证,并且有明文和MD5两种认证;RIPv1是广播更新,RIPv2是组播更新。
实验评价及结论:
实验指导老师签字:年月日。
RIPV1基本配置
RIPV1基本配置1.实验目的通过本实验可以掌握:①在路由器上启动RIPv1路由进程;②激活参与路由协议的接口,使之可发送和接收RIPv1更新;③理解RIP路由表的含义;④查看和调试RIPv1路由协议相关信息。
2.实验拓扑实验拓扑如图4-4所示图4-4 RIPv1基本配置3.实验步骤(1)配置路由器R1R1(config)#router ripR1(config)#version 1R1(config-router)#network 172.31.0.0(2)配置路由器R2R2(config)#router ripR2(config-router)#version 1R2(config-router)#rnetwork 172.31.0.0R2(config-router)#network 172.16.0.0(3)配置路由器R3R3(config)#router ripR3(config-router)#version 1R3(config-router)#network 172.16.0.0(4)配置路由器R4R4(config)#router ripR4(config-router)#version 1R4(config-router)#network 172.16.0.04.实验调试(1)show ip route该命令用来查看从RIP邻居处接收的路由是否已添加到路由表中。
R2#show ip routeR3#show ip routeR4#show ip route(2) show ip protocols(3)debug ip route。
路由选择协议RIPv1配置
实训3-3 路由选择协议RIPv1配置【实训目的】掌握RIP动态路由协议的基本配置、诊断方法。
【实训任务】1.配置RIP动态路由协议,使得三台路由器所连接的网络互通。
2.对运行中的RIP动态路由协议进行诊断。
3.配置RIP被动接口并观察配置效果。
4.配置RIP缺省路由并观察配置效果。
5.配置RIP负载分担路由并观察配置效果。
【实训设备】运行SecureCRT软件的电脑三台。
【实训环境】如图:【相关知识】1.RIP协议特性RIP协议发源于UNIX系统的GATED服务。
在RFC_1508中对RIP的实现进行了描述。
RIP 采用贝尔曼——福德(Bellman-Ford)算法,属于典型的距离矢量路由选择协议。
RIP消息通过广播地址255.255.255.255进行发送,使用UDP协议的520端口。
RIP以到目的网络的最小跳数作为路由选择的度量标准。
RIP是为小型网络设计的。
它的跳数计数限为16跳。
限制了网络的规模。
RIP是一种有泪路由协议,不支持不连续子网设计。
目前RIP有两个版本:RIPv1和RIPv2。
2.RIP路由表维护在RIP中,每个路由器都周期性的向其直连的邻居路由器发送自己的完全路与表,并且也从自己直连的邻居路由器接受路由更新信息。
应为每个路由器都只从自己的邻居路由器了解路由信息,因此也将其称为“谣言”路由。
3.RIP路由自环问题RIP维护路由表的方式决定了其不可避免的会产生路由自环问题,尽管采用了计数到无穷,水平分割,触发更新,路由毒杀和反转毒杀、抑制定时器等方法来降低路由自环产生的可能性,RIP任然无法避免路由自环问题。
4.RIP中的计时器RIP通过以下定时器来维护路由表中的RIP路由条目。
●更新(Updata)周期时间——30秒。
●失效(Invalid)计时器——180秒。
●清空(Flushed)计时器——240秒。
●抑制(Hold-down)计时器——180秒。
【实训步骤】1.启动登陆路由器R1(自己组)R2(合作组)R3(合作组)按照实训2-1中的步骤启动并登陆路由器R1 R2 R3。
RIP的配置与管理
支持多种路由
RIP可以支持多种路由,包括静态路由和动 态路由。
可扩展性
RIP适用于大规模网络,可以通过增加跳数 限制来控制路由信息的增长。
RIP的缺点
路由环路问题
RIP的路由环路问题可能导致网络不稳定, 影响数据传输。
不支持VLSM和CIDR
RIP不支持一些现代网络技术,如VLSM和 CIDR。
收敛速度慢
EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol):EIGRP结 合了距离矢量和链路状态两种路由协议的特点,具有更好的路由性能和 稳定性,但配置相对复杂。
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静态路由和动态路由的比较
1 2
静态路由
手动配置路由表中的路由信息,不随网络变化而 变化。
动态路由
根据网络变化自动学习并更新路由表,无需手动 干预。
3
适用场景
静态路由适用于小型网络或网络结构固定的场景, 动态路由适用于大型网络或网络结构经常变化的 场景。
RIP的版本选择与兼容性
01
02
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RIP版本1
它通过定期交换路由表信息,使路由 器了解到达其他网络节点的最佳路径 。
RIP协议工作原理
RIP使用贝尔曼-福特算法来计算最佳路径,并通过路由更新消息广播路由 信息。
路由器之间通过交换包含目的地和距离(跳数)的路由更新消息,来更新 和维护路由表。
最佳路径被定义为具有最少跳数的路径,但在存在更短路径时,RIP会考 虑带宽和负载均衡。
RIP的收敛速度相对较慢,可能需要较长时 间才能稳定网络路由。
安全性问题
RIP不提供加密和身份验证功能,存在安全 风险。
RIP路由配置实验方案
实验三:RIP路由的配置一、实验目的1、掌握交换机的基本配置命令2、利用三层交换机实现VLAN间路由3、掌握RIP路由的配置,实现不同网段的PC之间的连通二、实验要求完成教学楼子网和宿舍楼子网的VLAN划分及地址分配,在校园网核心交换机、宿舍楼汇聚交换机和教学楼汇聚交换机上配置RIP路由协议,实现教学楼和学生宿舍楼不同网段之间PC之间的连通。
实验拓扑图如下:图 1-1 实验网络拓扑图三、实验原理、方法和手段按照书本及老师所讲授的实验原理、方法进行实验四、实验组织及运行本次实验共分为5个小组,每组3人,本实验课以小组团队协作训练为主的开放模式组织教学,当老师在实验过程中发现了学生实验中存在的共同问题时,可要求学生暂停实验,对多数学生都存在的问题进行集中的讲授。
五、实验条件网络实验室(双绞线、PC机、交换机)六、实验步骤1.在接入层交换机上划分VLAN并为PC机配置IP地址等配置教学楼1交换机VLAN,该交换机接入的是教学楼1PC机JXL-1>enableJXL-1#conf tJXL-1(config)#vlan101JXL-1(config-vlan)#name JXL1JXL-1(config-vlan)#exitJXL-1(config)#interface fastEthernet 1/0/1JXL-1(config-if)#ip add 192.168.0.2 255.255.255.224JXL-1(config-if)#switchport access vlan 101JXL-1(config-if)#exitJXL-1(config)#exitJXL-1#show vlan2.汇聚层交换机基本配置配置教学楼汇聚三层交换机Switch> enableSwitch# configure terminalJXL-HJ(config)#JXL-HJ(config)# interface gi 0/2JXL-HJ(config-if)# switchport mode trunkJXL-HJ(config-if)#exitJXL-HJ(config)# interface vlan 101JXL-HJ(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.224 JXL-HJ(config-if)# no shutJXL-HJ(config-if)# exitJXL-HJ(config)# interface gi 0/3JXL-HJ(config-if)# switchport mode trunkJXL-HJ(config-if)#exitJXL-HJ(config)# interface vlan 102JXL-HJ(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.224 JXL-HJ(config-if)# no shutJXL-HJ(config-if)# exitJXL-HJ(config)# interface gi 0/4JXL-HJ(config-if)# switchport mode trunkJXL-HJ(config-if)#exitJXL-HJ(config)# interface vlan 103JXL-HJ(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.224 JXL-HJ(config-if)# no shutJXL-HJ(config-if)# exitJXL-HJ(config)# exit4.配置RIP路由配置教学楼汇聚交换机JXL-HJ > enableJXL-HJ# configure terminalJXL-HJ(config)# interface gi 0/1JXL-HJ(config-if)#no switchportJXL-HJ(config-if)# ip address 192.168.100.2 255.255.255.224 JXL-HJ(config-if)#exitJXL-HJ (config)# ip routingJXL-HJ(config)# router ripJXL-HJ(config-router)#version 2JXL-HJ(config-router)#network 192.168.100.0JXL-HJ(config-router)#network 192.168.0.0JXL-HJ(config-router)#network 192.168.1.0JXL-HJ(config-router)#network 192.168.2.0JXL-HJ(config-router)#no auto-summaryJXL-HJ(config-router)#exitJXL-HJ(config)#exit配置校园网核心交换机HX > enableHX# configure terminalHX(config)# interface gi 0/1HX (config-if)#no switchportHX (config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.224HX (config-if)#exitHX (config)# interface gi 0/2HX (config-if)#no switchportHX (config-if)# ip address 192.168.101.1 255.255.255.224HX (config-if)#exitHX (config)# ip routingHX (config)# router ripHX (config-router)#version 2HX (config-router)#network 192.168.100.0HX (config-router)#network 192.168.101.0HX (config-router)#no auto-summaryHX config-router)#exitHX (config)#exit5. 配置完RIP路由后,测试不同网段间各台PC的连通性:1.通过命令Ping实现五台PC机彼此的访问;2.在教学楼和宿舍楼汇聚交换机上,分别使用命令show ip route查验全网路由。
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基本技能的有关规划
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创新活动
某企业的网络拓扑如图所示,企业总部有较多的互连网段,本部与 分公司的网络之间只有一条可达的链路,分公司因主机规模达到了 近500台,采用了一个由两个连续的C类私有网络汇聚而成的超网。 现有人向你建议了如下的路由规划: 在企业总部,采用RIPv1实现动态路由 由于总部的边界路由器到分部只有一条可达的链路,故在总部的边 界路由器采用汇总的静态路由到达分公司。 为了实现该汇总静态路由在企业总部中的传递,以让企业本部总部 的主机能够访问分部,在本部的边界路由器将到分公司的静态路由 重发布到了RIPv1中。 在企业内部网到外部ISP网络,只有一条可达的链路,因此企业外部 网络到内部采用静态路由,企业内部网到外部Internet采用缺省路由, 并在企业边界路由器上采用缺省路由重定向将之定向到RIPv1中。 请你: 根据该建议,给出路由的具体配置方案并付诸实施; 分析与判断基于RIPv1路由方案的可行性,它能否实现各网段之间的 有效通信?问题及其原因何在?应该采用什么解决方案?
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创新活动
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提示与建议 -概念提示
根据自治系统的概念,运营商的网络与企业内部网属于两个不同的自治系统,因此 两者之间一般不会进行路由信息的动态交换。也就是说,在企业网络的内部可使用 动态路由协议RIP,但在企业网的边界路由器R2与运营商商的接入路由器ISP之间宜 采用静态路由。 具体来说,考虑到尽管企业内部网是使用了子网划分技术,但对外仍然表现出是一 个完整的网络视图,因此,在ISP上可采用静态路由来指定到内部网络中,但对于企 业内部的主机而言,由于路由器ISP所连的Internet上网络个数非常多,因此宜在边 界路由器上采用一条到Internet的默认路由。 然而,仅在企业边界路由器R2上配置到Internet的默认路由是不够的,因为该路由 信息不会自动通过路由器之间的动态路由信息更新而传递到企业网内部的各路由器 中,从而导致内部网络中的大部分主机仍然无法与外部的Internet通信。针对该问题, 有两种解决方案,一是在企业内部网的每个路由器上均配置到Internet的默认路由, 但该方式需要人工在每台路由器上进行配置;二是通过路由重发布(redistribution) 的方式,即在边界路由器上将默认路由重发布到RIPv1中,由其通过RIPv1的路由更 新传播给内部网络中的其他路由器。
D CE R2
DCE
R3 1 0 .0 .0 .0 /2 4 1 0 .0 .1 .0 /2 4 1 0 .0 .7 .0 /2 4
1 0 .0 .4 .0 /2 4
1 0 .0 .6 .0 /2 4
1 0 .0 .2 .0 /2 4 1 0 .0 .3 .0 /2 4
1 0 .0 .5 .0 /2 4 总 部
1 9 2 .1 6 8 .1 .0 /2 4 R1 s 0 /0 /0 DCE s 0 /0 /0 R2 s 0 /0 /1 F 0 /0 F 0 /0 1 9 2 .1 6 8 .3 .0 /2 4 DCE s 0 /0 /1 R3
F 0 /0
1 9 2 .1 6 8 .0 .0 /2 4
1 9 2 .1 6 8 .2 .0 /2 4
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基本技能
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内容与任务
如图所示的网络拓扑,要求采用RIPv1使得该网络中的所有网段之 间能够相互通信,并验证RIP自动汇总的特性。
实验四(1) 配置管理
RIPV1的
Instructor:chunrongzhang zcr@ Dept. of Network Engineering Wenzhou University
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提示与建议 -工作模式提示
默认路由重发布到路由协议中需要在相应路由协议的路 由配置模式下使用“default-information originate”命 令完成。以图??中的边界路由器R2为例,若要将默认 路由重发布到RIPv1中,需要在配置完成默认路由之后, 在RIPv1的路由配置模式下输入“default-information originate”命令。
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创新活动拓扑结构图
IS P 接 入 路 由 器 D CE 分 公 司 1 R1 1 0 .0 .2 5 4 .4 /3 0
I n ter n et
1 9 2 .1 6 8 .0 .0 /2 4 1 0 .0 .2 5 4 .0 /3 0 1 9 2 .1 6 8 .1 .0 /2 4
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进阶技能任务与要求
根据相关的技术与背景知识,并以前面的基本技能训练 为基础,请尝试自主完成以下任务:
1) 某企业网络如图所示,企业总部与分公司的主机数目均少于 32台,现网络管理员申请了到了一个C类网络202.10.6.0/24,请 用子网划分的方法为企业各网络段(包括图中的两条串行链路、 企业总部和企业分公司)分配IP地址。 2)关于Internet上的网络,在实验环境中可用4个环回接口和 一个快速以太网端口来模拟,它们的IP地址可使用任意的公有地 址。 3)采取RIPv1结合静态路由(含默认路由)使图中的所有网段具 有IP连通性,并要求具有可行性。
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实验目的
理解动态路由与静态路由的区别
理解RIPv1的工作原理与特点
理解路由协议配置的一般任务 掌握RIPv1的规划、配置、测试与故障排除 进一步掌握路由测试的方法与常用命令的使用
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进阶技能
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阶技能拓扑结构
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