实验6-路由器组网及静态路由配置(Cisco-Packet-Tracer)

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基于cisco packet tracer模拟器的IPv6网络静态路由实验设计与实现

基于cisco packet tracer模拟器的IPv6网络静态路由实验设计与实现
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C类
1 1 O
1前言
在 计算机 组网技术这 门课的讲授过 程中 , 我们发现很多同学对于子网划分的理解,有很 的意义

网 络号
( 2 4位 )
主机 号 ( 8 位)
I P地 址是 用来 区分网络 上每 一 台主机 的
唯 一标 识 , 由 3 2位 的 二 进 制 数 组 成 , I P地 址
参考文献
【 1 ] C i S C O I P v 6 S e 1 f — s t u d y I m p l e m e n t i n g
C i s c o I P v 6 N e t w o r k s ( I P v 6 )[ J ] . r e g i s
D es t a e ul es , 2 0 0 5 .
的 目的网 络是 2 0 0 1 : 1 : : / 6 4 ,l i n k . 1 o c a 1 . a d re d s s 技 术的学 习,将发挥更重大作用 。
设备,皆可直接此交换机。表 1为图 1拓扑 图 中各路由器端 口I P v 6地址。 2 . 2静态路 由配置实验
过 例题 来把 这 些比较抽 象的 内容 简单化 ,使 学 习起 来更 清晰 ,更

网络号 ( 1 6 )
【 关键词】计算机 网络 I P地址 子 网掩码 网

静态路由组网实验

静态路由组网实验

静态路由组网实验路由是计算机网络中非常重要的设备,用于将数据包从一个网络传递到另一个网络。

路由器通过学习和维护路由表来选择最佳路径进行数据传输。

本实验旨在通过静态路由配置和组网实践,加深对静态路由的理解,并提升对网络构建与管理的能力。

1. 实验目的本实验通过静态路由组网实践,达到以下目的:- 理解静态路由的原理和应用场景;- 掌握静态路由配置的方法和技巧;- 能够使用静态路由搭建简单的网络拓扑;- 熟悉网络设备的配置和管理。

2. 实验环境2.1 硬件环境- 交换机 x2- 路由器 x3- PC x42.2 软件环境- Windows/Linux 操作系统- 网络模拟器(如Cisco Packet Tracer)3. 实验步骤3.1 搭建实验拓扑根据给定的硬件环境,使用网络模拟器或实体设备搭建实验拓扑。

拓扑结构如下:+----[交换机]----+| |+---[路由器1]----+---[路由器2]---+| | |[PC1]--+---[路由器3]--+---[PC3]-----[PC4]---+| |+---[PC2]---+3.2 配置IP地址分别配置实验拓扑中的各个网络设备的IP地址。

根据拓扑图中的连接关系,为每个接口分配合适的IP地址和子网掩码。

3.3 配置静态路由在三台路由器中分别配置静态路由。

通过命令行界面或图形化界面进入路由器的配置模式,依次配置每个路由器的静态路由表。

示例配置步骤(以路由器1为例):- 进入路由器1的配置模式:enable -> configure terminal- 配置静态路由:ip route 目标网络子网掩码下一跳地址- 保存配置:end -> write配置静态路由时,需要根据实际网络情况选择最佳的下一跳地址,确保数据包能够正确转发到目标网络。

3.4 测试网络连通性在PC1、PC3和PC4上进行网络连通性测试。

通过ping命令或其他网络测试工具,检查各个设备是否能够互相通信。

静态路由的配置实验报告

静态路由的配置实验报告

静态路由的配置实验报告实验目的和要求:目的:1:掌握路由器中的配置路由表的静态路由命令。

2:能够调试路由器。

要求:1:会使用静态路由命令。

2:能够观察IP数据包的转发信息,分析IP的流向。

3:能够配置缺省静态路由。

网络拓扑与分析设计:实验内容:1:构建网络拓扑,连接不同的多个网络。

2:做静态路由命令ip route XXX.XXX.XXX.XXX 。

2:观察路由表和IP数据报的流量。

注意:网络拓扑可以参考课后习题,也可以另行设计,只要能够满足多个网络互联即可。

实验步骤与调试过程:1.打开Cisco Packet tracer,建立完整的网络拓扑;2.点击进入路由器,在路由器的CLI中输入conf t进入全局配置模式;3.在全局配置模式下输入ip route 192.168.1.0 目的地址子网掩码255.255.255.0 接口serial 0/1/0 ,此时就添加了一条静态路由语句;用同样的命令添加其他的静态路由语句;Router>enRouter#conf tRouter(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 serial 0/1/0Router(config-if)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 fastEthernet 0/1Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.0.0.3Router(config)#exit4.在全局命令模式下,输入ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 另一个路由器串口接口IP地址12.0.0.2,回车结束,添加缺省路由;5.输入exit退出全局模式,回到特权模式,在特权模式下输入show ip route查看所配置的路由信息。

实验结果:1.广域网内两台主机正常通信;2.查询ip指令为show ip route,查看为S开头的为静态;3.输入ip route 目的地址目的地址子网掩码串行接口",将此网段的数据包由该路由器的串行接口发送出去;。

实验六 路由器的基本配置及静态路由配置

实验六 路由器的基本配置及静态路由配置

实验五路由器的基本配置及静态路由的配置一、实验目的1、掌握超级终端与路由器的连接及参数设置。

2、了解路由器的常用配置命令。

3、掌握路由器在网络互联中的静态路由设置。

二、原理概述网络是由多个异构的子网互联而成,不同子网间的通信是通过连接子网的路由器来实现的。

路由器的用于网络互联,通常有两个或两个以上的网络接口,联接到不同的网络,其作用就是将来自某一网络的数据根据一定的路由规则转发到其他的网络中。

路由器内部维护了通信所需要的路由信息,路由器工作在网络层。

配置路由器中的路由信息有两种方法:一种是静态配置,根据网络的拓扑结构配置路由表;另一种是动态配置,即路由器之间通过路由选择协议来动态获得路由信息。

静态配置适用于拓扑结构很少改变的情况。

对于复杂的网络通常使用动态配置,常用的动态路由协议包括RIP,OSPF等。

三、实验任务1、配置超级终端,使其与路由器通信。

2、对路由器初始化配置,配置相关接口。

3、利用路由器连接两个以太网,设置路由器接口地址。

4、设置路由器路由表,实现两个子网互访。

四、实验环境主机两台,路由器两台,网络线若干五、实验步骤(一)路由路由器的基本配置实验要求:1.路由器名:R12.设置password。

3.配置以太网口的IP为192.168.1.14.设置登陆提示信息实验过程:enconf thost R1 设置路由器名line console 0 设置passwordpassword 2006loginexitline vty 0 4 设置vty密码pass 2005loginexitint fa0/0 ip add 192.168.1.1 255.255.255.0对以太网口fa0/0配置IPno shut 开启端口exitbanner motd & welcome!!!!!! & 提示信息show running-config 查看当前运行的配置文件(二)静态路由的配置实验拓扑:实验过程:PCA: PCB:IP ADD: 192.168.1.2 192.168.3.2SUBNET MASK: 255.255.255.0 255.255.255.0DEFAULT GATEWAY: 192.168.1.1 192.168.3.1路由器A的配置:Router>enRouter#conf tRouter(config)#host AA(config)#A(config)#int fa0/0 进入e0端口A(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 添加e0口的IP A(config-if)#no shut 打开e0口A(config-if)#exitA(config)#int s0/0/0 进入s0端口A(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0 添加s0口的IP (A#show controller 确定哪个路由器是DCE)A(config-if)#clock rate 56000 设置时钟A(config-if)#no shut 打开s0口A(config-if)#exitA(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2添加静态路由(192.168.3.0-----目的网络号,192.168.2.2------下一跳邻居的IP地址)路由器B的配置:Router>enRouter#conf tRouter(config)#host BB(config)#int fa0/0 进入e0端口B(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0 添加e0口的IP B(config-if)#no shut 打开e0口B(config-if)#exitB(config)#int s0/0/1 进入s1端口B(config-if)#ip add 192.168.2.2 255.255.255.0 添加s1口的IP B(config-if)#no shut 打开s1口B(config-if)#exitB(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1添加静态路由试用命令指令跟踪路由:tracert 192.168.3.2六、实验报告要求1、描述路由器配置过程记录路由器常用命令。

Cisco(思科)路由器静态路由的配置

Cisco(思科)路由器静态路由的配置

Cisco(思科)路由器静态路由的配置实验拓扑实验步骤我们要使得 1.1.1.0/24、2.2.2.0/24、3.3.3.0/24 ⽹络之间能够互相通信。

(1)步骤 1:在各路由器上配置 IP 地址、保证直连链路的连通性R1(config)#int loopback0R1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0R1(config)#int s0/0/0R1(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shutdownR2(config)#int loopback0R2(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.0R2(config)#int s0/0/0R2(config-if)#clock rate 128000R2(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.255.255.0R2(config-if)#no shutdownR2(config)#int s0/0/1R2(config-if)#clock rate 128000R2(config-if)#ip address 192.168.23.2 255.255.255.0R2(config-if)#no shutdownR3(config)#int loopback0R3(config-if)#ip address 3.3.3.3 255.255.255.0R3(config)#int s0/0/1R3(config-if)#ip address 192.168.23.3 255.255.255.0R3(config-if)#no shutdown(2)步骤 2:R1上配置静态路由R1(config)#ip route 2.2.2.0 255.255.255.0 s0/0/0//下⼀跳为接⼝形式,s0/0/0 是点对点的链路,注意应该是 R1 上的s0/0/0 接⼝R1(config)#ip route 3.3.3.0 255.255.255.0 192.168.12.2//下⼀跳为IP 地址形式,192.168.12.2 是R2 上的IP 地址(3)步骤 3:R2上配置静态路由R2(config)#ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 s0/0/0R2(config)#ip route 3.3.3.0 255.255.255.0 s0/0/1(4)步骤 4:R3上配置静态路由R3(config)#ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 s0/0/1R3(config)#ip route 2.2.2.0 255.255.255.0 s0/0/1实验调试(1)在 R1、R2、R3 上查看路由表R1#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 2 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static routeo - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not setC 192.168.12.0/24 is directly connected, Serial0/0/01.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 1.1.1.0 is directly connected, Loopback02.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsS 2.2.2.0 is directly connected, Serial0/0/03.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsS 3.3.3.0 [1/0] via 192.168.12.2R2#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 setC 192.168.12.0/24 is directly connected, Serial0/0/01.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsS 1.1.1.0 is directly connected, Serial0/0/02.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 2.2.2.0 is directly connected, Loopback03.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsS 3.3.3.0 is directly connected, Serial0/0/1C 192.168.23.0/24 is directly connected, Serial0/0/1R3#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 set1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsS 1.1.1.0 is directly connected, Serial0/0/12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsS 2.2.2.0 is directly connected, Serial0/0/13.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 3.3.3.0 is directly connected, Loopback0C 192.168.23.0/24 is directly connected, Serial0/0/1(2)从各路由器的环回⼝ ping 其他路由器的环回⼝:R1#ping//不带任何参数的 ping命令,允许我们输⼊更多的参数Protocol [ip]:Target IP address: 2.2.2.2 //⽬标IP地址Repeat count [5]: //发送的ping 次数Datagram size [100]: //ping包的⼤⼩Timeout in seconds [2]: //超时时间Extended commands [n]: y //是否进⼀步扩展命令Source address or interface: 1.1.1.1 //源IP地址Type of service [0]:Set DF bit in IP header? [no]:Validate reply data? [no]:Data pattern [0xABCD]:Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:Sweep range of sizes [n]:Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.2, timeout is 2 seconds:Packet sent with a source address of 1.1.1.1Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/14/16 ms//以上说明从 R1 的 loopback0 可以ping 通R2 上的 loopback0。

实验六 多网段网络组建与静态路由配置

实验六 多网段网络组建与静态路由配置

实验六多网段网络组建与静态路由配置一、实验内容与要求1、通过本次实验理解静态路由原理;2、按给出的参考拓扑图构建逻辑拓扑图;3、按给出的配置参数表配置各个设备;4、练习静态路由的配置;5、完成连接测试和包传输路径跟踪测试。

二、实验设备或仪器PC机四台,CISCO路由器2620XM两台,反转线一根,串行线缆一对,HUB两台,直通线六根,Cisco Packet Tracer5.3(根据现有教学设备进行实验)三、实验原理静态路由是指由网络管理员手动给出的路由信息,建立路由表。

静态路由适合在规模较小、不经常改变的网络。

当网络的拓扑结构或链路的状态发生变化时,网络管理员需要手动去修改路由表中相关的静态路由信息。

静态路由一般适用于比较简单的网络环境,在这样的环境中,网络管理员易于清楚的了解网络的拓扑结构,便于设置正确的路由信息。

静态路由选择有许多优点:1、不需要动态路由选择协议,这减少了路由器的计算和带宽开销;2、在小型互联网络上很容易配置;3、可以控制路由选择。

四、实验内容与步骤实验参考拓扑图(图5.1)和参考配置参数表(表5.1)如下:图5.1 实验参考拓扑图表5.1 配置参数表1、参照附录二Cisco Packet Tracer5.3使用简介,按图5.1参考拓扑图将设备连接起来,并按表5.1参数配置表配置各个设备1.1、以Router0和192.168.1.0网络设备的配置为例:ⅰ、Router0的配置//配置以太网端口Router>enableRouter#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#hostname RaRa(config)#interface fastethernet0/0Ra(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0Ra(config-if)#no shutdown//配置串行端口Ra#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Ra(config)#interface serial0/0Ra(config-if)#bandwidth 56Ra(config-if)#clock rate 56000Ra(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0Ra(config-if)#no shutdownⅱ、192.168.1.0网络中PC0和PC1的配置主机IP地址和网关根据配置参数表分配好的地址进行设计,而网络中的Hub不需要进行配置。

思科静态路由配置用路由连接两个网络全解

思科静态路由配置用路由连接两个网络全解

实验五路由器的基本配置注意事项:主机与路由器连接要用交叉线。

一、实验原理1.1 路由器简介路由器是一个工作在OSI参考模型第三层的网络设备,其主要功能是检查数据包中与网络层相关的信息,然后根据某些规则转发数据包。

路由器的硬件组件包括如下:中央处理单元,随即存储器,闪存,非易失的RAM,只读内存,路由器接口。

路由器的软件同交换机一样,也包括一个引导系统和核心操作系统。

1.2 路由器的配置方式路由器可以通过5种方式来配置:Console终端视图、AUX口远程视图、远程TELNET视图、哑终端视图和FTP下载配置文件视图。

其中通过Console口和远程TELNET配置方式是最常用的两种。

1.3 命令行操作模式用户模式:进入路由器后的第一个模式。

提示符为:Ruijie>特权模式:用户模式的下一级模式,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等。

提示符为:Ruijie #全局配置模式:特权模式的下一级模式,可配置路由器的全局性参数(如:名字,登陆信息等);可进入下一级配置模式,对路由器具体的功能进行配置。

提示符为:Ruijie(config)#端口模式:可对路由器的端口进行参数配置。

路由器的fastethernet接口:默认情况下,10M/100M自适应、双工模式自适应;且默认处于关闭状态。

可为端口配置IP地址。

路由器命令行支持获取帮助信息、命令简写等二、实验内容:路由器基本配置三、实验目的:端口的配置。

fastethernet掌握路由器命令行各种操作模式、全局的基本配置和四、实验设备:RG-RSR20路由器、主机、交叉线。

五、实验步骤:步骤1、路由器命令行操作模式的进入:Ruijie>enable ! 进入特权模式Ruijie#Ruijie#configure terminal !进入全局配置模式Ruijie(config)#Ruijie(config)#interface fastethernet 0/1 !进入路由器F1/0的端口模式Ruijie(config-if)#Ruijie(config-if)#exit !退回到上一级操作模式Ruijie(config)#Ruijie(config-if)#end !直接退回到特权模式Ruijie#步骤2、路由器命令行基本功能:帮助信息Ruijie>? !显示当前模式下所有可执行的命令Ruijie#dir ! 显示当前路径的文件或文件夹Ruijie#del config-text ! 删除路由器原有的配置信息步骤3、命令简写:Ruijie#conf ter 的作用同Ruijie#configure terminal步骤4、全局的基本配置:Ruijie(config)# hostname RouterA !配置路由器的设备名称为RouterARouterA (config)#步骤5、端口参数的配置Ruijie(config)#interface fastethernet 0/1 !进入F1/0的端口模式Ruijie(config-if)# ip address 202.201.160.1 255.255.255.0 !为端口配置IP Ruijie(config-if)#no shutdown !开启该端口,使端口转发数据端口速率参数有:10(10Mb/s)、100(100Mb/s)、auto(自适应)(默认)(默认)(自适应)auto、(半双工)half、(全双工)full双工模式有:Ruijie#show running-config ! 查看路由器的配置Ruijie#show interface fastethernet 1/0 !查看路由器端口的配置实验六用路由器连接两个网络【实验名称】用路由器连接两个网络【实验目的】掌握通过路由器实现两个网络的互连【实验设备】RG-RSR20路由器(1台),计算机(2台),交叉线(2条)【实验拓扑】1 用路由器连接两个网络图【实现功能】两个网络的互通【实验步骤】第一步:参照上图,配置PCA和PCB的IP地址、子网掩码和网关。

基于Cisco Packet Tracer的路由交换综合实验设计

基于Cisco Packet Tracer的路由交换综合实验设计

基于Cisco Packet Tracer的路由交换综合实验设计一、实验目的本实验旨在通过使用Cisco Packet Tracer软件,设计并实施一系列综合的路由交换实验,让学生能够深入理解网络的基本原理和实际应用技能。

通过实验,学生将学习如何配置路由器和交换机,以及如何使用基本网络服务和协议。

二、实验内容1. 实验一:基本的路由器配置在本实验中,学生将学习如何配置Cisco路由器的基本设置,包括主机名、IP地址、子网掩码、默认网关等,并测试与其他主机的连通性。

2. 实验二:静态路由配置本实验将涉及到静态路由配置,学生将学会如何手动配置路由表,以指定特定的目的地网络。

这将有助于学生理解路由器是如何根据路由表进行数据包转发的。

3. 实验三:动态路由配置在本实验中,学生将学习如何配置动态路由协议,比如RIP、OSPF等,让路由器可以自动学习网络拓扑信息,并进行自适应的路由选择。

4. 实验四:交换机基本配置本实验将涉及交换机的基本配置,包括VLAN创建、端口划分、STP协议等,学生将学会如何利用交换机实现局部段的分割和连接。

5. 实验五:VLAN间的路由配置在本实验中,学生将学会如何配置路由器实现不同VLAN间的互通。

这将有助于学生理解VLAN间通信的实现原理。

7. 实验七:交换机端口安全配置在本实验中,学生将学会如何进行交换机端口的安全配置,从而保障网络的安全性。

8. 实验八:虚拟网段的配置在本实验中,学生将学习如何配置虚拟网段,对网络进行逻辑划分,实现不同网段间的通信。

9. 实验九:VLAN和VTP的配置在本实验中,学生将学习如何配置VLAN和VTP,实现对交换机的集中管理和配置。

10. 实验十:路由器的IOS升级在本实验中,学生将学习如何进行路由器的IOS升级和备份,确保路由器的正常运行和安全性。

2. 实验二:静态路由配置(1)建立一个网络拓扑,在其中加入两台路由器和几台主机。

(2)手动配置路由表,指定特定的目的地网络。

《计算机网络》实验六 静态路由配置 实验报告

《计算机网络》实验六 静态路由配置 实验报告

实验报告六班级:07东方信息姓名:学号:实验时间:10年5月17日机房:9#205 组号:机号:A一、实验题目静态路由配置二、实验设备CISCO路由器、专用电缆、网线、CONSOLE线、PC机三、实验内容1了解路由器的功能2在CISCO路由器上设置和验证静态路由3配置缺省路由四、原理实现网络的互连互通,从而实现信息的共享和传输。

静态路由实验网络拓扑结构图:五、实际步骤步骤1:初始化设置(1)按照图4-1的网络拓扑结构,连接好PC与路由器的网线、PC与路由器Console端口的调试电缆、路由器与路由器之间的V.35电缆。

(2)按照图4-1要求,在PC1、PC2计算机中设置好IP地址、子网掩码、默认网关。

然后利用Ping命令测试两台PC机之间的连通性。

模拟器也按以上配置。

(3)在PC机上启动“超级终端”。

步骤2:路由器 Route A 的基础配置7-A#show runBuilding configuration...Current configuration : 826 bytes!version 12.3service timestamps debug datetime msecservice timestamps log datetime msecno service password-encryption!hostname 7-A!boot-start-markerboot-end-marker!enable password cisco!no network-clock-participate aim 0no network-clock-participate aim 1no aaa new-modelip subnet-zero!!ip cef!!no ftp-server write-enable!!!!interface FastEthernet0/0ip address 10.7.3.1 255.255.255.0duplex autospeed auto!interface FastEthernet0/1ip address 10.7.1.1 255.255.255.0 duplex autospeed auto!interface Serial0/3/0ip address 172.17.200.5 255.255.255.252 no fair-queue!interface Serial0/3/1no ip addressshutdownclockrate 2000000!ip classlessip http server!!!control-plane!!line con 0line aux 0line vty 0 4password ciscologin!scheduler allocate 20000 1000!End步骤3:路由器Route B 的基础配置7-B#show runBuilding configuration...Current configuration : 868 bytes!version 12.3service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msecno service password-encryption!hostname 7-B!boot-start-markerboot-end-marker!enable password cisco!no network-clock-participate aim 0no network-clock-participate aim 1no aaa new-modelip subnet-zero!!ip cef!!no ftp-server write-enable!!!!interface FastEthernet0/0ip address 10.7.3.1 255.255.255.0 shutdownduplex autospeed auto!interface FastEthernet0/1ip address 10.7.2.1 255.255.255.0 duplex autospeed auto!interface Serial0/3/0ip address 172.17.200.6 255.255.255.252 no fair-queueclockrate 128000!interface Serial0/3/1bandwidth 64no ip addressshutdownclockrate 2000000!ip classlessip http server!!!control-plane!!line con 0line aux 0line vty 0 4password ciscologin!scheduler allocate 20000 1000!end步骤4:在 Route A 上配置静态路由7-A(config)#ip route 10.7.2.0 255.255.255.0 172.17.200.67-A(config)#10.7.4.0 255.255.255.0 172.17.200.6步骤5:检查9-A上的路由表7-A#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 set172.17.0.0/30 is subnetted, 1 subnetsC 172.17.200.4 is directly connected, Serial0/3/010.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnetsS 10.7.4.0 [1/0] via 172.17.200.6C 10.7.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1C 10.7.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0S 10.7.2.0 [1/0] via 172.17.200.6步骤6:Ping 7-B的FastEthernet端口的地址。

CiscoPacketTracer实验6:静态路由协议配置

CiscoPacketTracer实验6:静态路由协议配置

CiscoPacketTracer实验6:静态路由协议配置实验6:静态路由协议配置一、实验目的1、练习cisco 路由器静态路由的基本配置;2、熟练掌握了解静态路由协议的使用二、实验环境Packet tracer 5.0三、静态路由配置格式CISCO 路由器下静态路由的配置命令为:ip route net-number mask next-hop四、实验步骤:拓扑结构图:配置过程:Router1:Router>en //进入特权模式Router#conf ter //进入全局配置模式Enter configuration commands, one per line. End withCNTL/Z. Router(config)#int f0/0 //配置Fa0/0 接口Router(config-if)#ip add 1.1.1.2 255.255.255.0Router(config-if)#no shu%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to upRouter(config-if)#exiRouter(config)#int serial 0/0/1 //配置串口Router(config-if)#ip add 1.1.2.1 255.255.255.0Router(config-if)#clock rate 64000Router(config-if)#no shutdown%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to downRouter(config-if)#exiRouter(config)#int s0/0/0 //配置串口Router(config-if)#ip add 1.1.6.1 255.255.255.0Router(config-if)#clock rate 64000Router(config-if)#no shutdown%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to downRouter(config)#ip route 1.1.4.0 255.255.255.0 1.1.6.2 //静态路由Router(config)#ip route 1.1.5.0 255.255.255.0 1.1.2.2 //静态路由Router(config)#Router2:Router>en //进入特权模式Router#conf ter //进入全局配置模式Enter configuration commands, one per line. End withCNTL/Z.Router(config)#interface f0/0 //配置Fa0/0 接口Router(config-if)#ip add 1.1.5.2 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#exitRouter(config)#interface s0/0/0 //配置串口Router(config-if)#ip add 1.1.3.1 255.255.255.0Router(config-if)#clock rate 64000Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#exitRouter(config)#interface s0/0/1 //配置串口Router(config-if)#ip add 1.1.2.2 255.255.255.0Router(config-if)#clock rate 64000Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#exitRouter(config)#ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 1.1.2.1 //静态路由Router(config)#ip route 1.1.4.0 255.255.255.0 1.1.3.2 //静态路由Router(config)#Router3:Router>en //进入特权模式Router#conf ter //进入全局配置模式Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#int f0/0 //配置Fa0/0 接口Router(config-if)#ip add 1.1.4.2 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdown%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to upRouter(config-if)#exiRouter(config)#int s0/0/1 //配置串口Router(config-if)#ip add 1.1.3.2 255.255.255.0Router(config-if)#clock rate 64000Router(config-if)#no shutdown%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to upRouter(config-if)#exitRouter(config)#int s0/0/0 //配置串口Router(config-if)#ip add 1.1.6.2 255.255.255.0Router(config-if)#clock rate 64000Router(config-if)#no shutdown%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to upRouter(config)#ip route 1.1.5.0 255.255.255.0 1.1.3.1 //静态路由Router(config)#ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 1.1.6.1 //静态路由Router(config)#之后按照图示配置好主机的IP 地址,使用ping 命令测试相互之间的连通性,主机之间可以相互ping 通的。

路由器的配置实验完整报告

路由器的配置实验完整报告

路由器的配置实验完整报告1. 实验目的本实验旨在通过配置路由器,了解路由器的工作原理和实际应用,并掌握路由器的基本操作和配置方法。

2. 实验环境本实验使用Cisco Packet Tracer网络仿真工具进行配置实验,使用的路由器型号为Cisco ISR G2。

3. 实验步骤3.1 配置路由器基本信息首先,连接路由器并进入用户模式。

然后,使用命令行界面(CLI)进入特权模式,并输入以下命令配置路由器的基本信息:hostname Router1 // 设置路由器名称为Router1enable secret cisco123 // 设置特权模式密码为cisco123line console 0 // 进入控制台线路配置模式password console123 // 设置控制台登录密码为console123login // 允许控制台登录exit // 退出控制台线路配置模式line vty 0 4 // 进入虚拟终端线路配置模式password vty123 // 设置虚拟终端登录密码为vty123login // 允许虚拟终端登录exit // 退出虚拟终端线路配置模式interface gigabitethernet0/0 // 进入接口配置模式ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 // 设置接口IP地址和子网掩码no shutdown // 激活接口exit // 退出接口配置模式ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254 // 添加默认路由,指向下一跳地址3.2 配置动态路由协议为了使路由器能够自动学习和选择最佳路由路径,我们需要配置动态路由协议。

在本实验中,我们使用RIPv2协议作为演示。

首先,进入路由器配置模式,并输入以下命令配置RIPv2:router rip // 进入RIPv2路由器配置模式version 2 // 设置RIPv2版本为2network 192.168.1.0 // 配置本地网络地址no auto-summary // 禁止自动总结网络路由exit // 退出RIPv2路由器配置模式3.3 配置NAT转换NAT(网络地址转换)是一种常用的网络转换技术,用于将私有IP 地址转换为公共IP地址,为内部网络提供对外访问能力。

思科静态路由配置用路由连接两个网络全解

思科静态路由配置用路由连接两个网络全解

实验五路由器的基本配置注意事项:主机与路由器连接要用交叉线。

一、实验原理1.1 路由器简介路由器是一个工作在OSI参考模型第三层的网络设备,其主要功能是检查数据包中与网络层相关的信息,然后根据某些规则转发数据包。

路由器的硬件组件包括如下:中央处理单元,随即存储器,闪存,非易失的RAM,只读内存,路由器接口。

路由器的软件同交换机一样,也包括一个引导系统和核心操作系统。

1.2 路由器的配置方式路由器可以通过5种方式来配置:Console终端视图、AUX口远程视图、远程TELNET视图、哑终端视图和FTP下载配置文件视图。

其中通过Console口和远程TELNET配置方式是最常用的两种。

1.3 命令行操作模式用户模式:进入路由器后的第一个模式。

提示符为:Ruijie>特权模式:用户模式的下一级模式,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等。

提示符为:Ruijie #全局配置模式:特权模式的下一级模式,可配置路由器的全局性参数(如:名字,登陆信息等);可进入下一级配置模式,对路由器具体的功能进行配置。

提示符为:Ruijie(config)#端口模式:可对路由器的端口进行参数配置。

路由器的fastethernet接口:默认情况下,10M/100M自适应、双工模式自适应;且默认处于关闭状态。

可为端口配置IP地址。

路由器命令行支持获取帮助信息、命令简写等二、实验内容:路由器基本配置三、实验目的:端口的配置。

fastethernet掌握路由器命令行各种操作模式、全局的基本配置和四、实验设备:RG-RSR20路由器、主机、交叉线。

五、实验步骤:步骤1、路由器命令行操作模式的进入:Ruijie>enable ! 进入特权模式Ruijie#Ruijie#configure terminal !进入全局配置模式Ruijie(config)#Ruijie(config)#interface fastethernet 0/1 !进入路由器F1/0的端口模式Ruijie(config-if)#Ruijie(config-if)#exit !退回到上一级操作模式Ruijie(config)#Ruijie(config-if)#end !直接退回到特权模式Ruijie#步骤2、路由器命令行基本功能:帮助信息Ruijie>? !显示当前模式下所有可执行的命令Ruijie#dir ! 显示当前路径的文件或文件夹Ruijie#del config-text ! 删除路由器原有的配置信息步骤3、命令简写:Ruijie#conf ter 的作用同Ruijie#configure terminal步骤4、全局的基本配置:Ruijie(config)# hostname RouterA !配置路由器的设备名称为RouterARouterA (config)#步骤5、端口参数的配置Ruijie(config)#interface fastethernet 0/1 !进入F1/0的端口模式Ruijie(config-if)# ip address 202.201.160.1 255.255.255.0 !为端口配置IP Ruijie(config-if)#no shutdown !开启该端口,使端口转发数据端口速率参数有:10(10Mb/s)、100(100Mb/s)、auto(自适应)(默认)(默认)(自适应)auto、(半双工)half、(全双工)full双工模式有:Ruijie#show running-config ! 查看路由器的配置Ruijie#show interface fastethernet 1/0 !查看路由器端口的配置实验六用路由器连接两个网络【实验名称】用路由器连接两个网络【实验目的】掌握通过路由器实现两个网络的互连【实验设备】RG-RSR20路由器(1台),计算机(2台),交叉线(2条)【实验拓扑】1 用路由器连接两个网络图【实现功能】两个网络的互通【实验步骤】第一步:参照上图,配置PCA和PCB的IP地址、子网掩码和网关。

计算机网络基于PacketTracer的静态路由实验

计算机网络基于PacketTracer的静态路由实验

基于Packet Tracer的静态路由实验实验的拓扑结构如下图所示,各设备的ip地址和网关等也在图中表明。

打开Packet Tracer,在工作区中建好网络,并配置好各自的ip。

如上图所示,建好网络拓扑之后,我们以labA为例配置各个设备的参数。

单击labA,出现如下界面。

单击CLI标签,如上图提示。

进入命令行操作界面。

此时界面最下端会提示“Press RETURN to get started!”按回车继续。

然后开始用cisco的操作命令来配置路由器LabA。

然后再单击Pc0,配置其网关和ip地址,如图用同样的方式,按照图一,配置好其他设备的IP。

配置完毕后,我们可以发现,表示设备端口的小圆点都变成了绿色,表明设备之间是已经连同了的。

我们用ping工具来测试一下各个设备之间的连通性。

Pc0 :ip:205.7.5.2 gate:205.7.5.1Pc1 :ip:205.7.5.3 gate:205.7.5.1LabA : fa0/0 :205.7.5.1 fa1/0: 192.5.5.1 s2/0:201.100.11.2LabB : s2.0:201.100.11.3Pc2 : ip: 192.5.5.2 gate:192.5.5.1Pc3 :ip: 192.5.5.3 gate:192.5.5.1进行如下测试:1.Pc0 ping Pc12.Pc0 ping Pc23.Pc0 ping LabA:Fa0/04.Pc0 ping LabA:Fa1/05.Pc0 ping LabA:S2/06.Pc0 ping LabB:s2/0bA ping LabB:s2/0我们来分析一下上述结果,1.Pc0 ping Pc1能ping通,很正常,因为他们在同一个子网中,且处于同一网段。

2.Pc0 ping Pc2 可以ping通,但是第一次ping没有回应。

因为,我们在学习ICMP数据包的时候了解到,当Pc0 第一次ping PC2时,Pc0并不知道Pc2所在的位置。

实验6-路由器组网及静态路由配置(Cisco Packet Tracer)

实验6-路由器组网及静态路由配置(Cisco Packet Tracer)

实验6 路由器组网及静态路由配置(Cisco Packet Tracer)(设计性实验)1.实验目的1.掌握IP数据报转发的基本原理;2.掌握静态路由表的配置方法;3.进一步学习模拟软件“Cisco Packet Tracer ”4.初步了解Cisco系列路由器的基本配置方法(在路由器用户命令状态、特权命令状态、全局设置状态、局部设置状态等的参数配置方法);5.根据实验要求,设计正确的解决方案。

2.实验设备与环境1. 仿真软件Cisco Packet Tracer,或Cisco路由器若干台;2. 台式计算机3. 实验准备1.路由器的配置方法一般来说,可以用5种方式来设置路由器,其中包括Console 口接终端或运行终端仿真软件的微机;AUX口接MODEM,通过电话线与远方的终端或运行终端仿真软件的微机相连;通过以太网上的TFTP服务器;通过以太网上的TELNET程序;通过以太网上的SNMP 网管工作站。

第一次设置必须通过上述第一种方式进行。

2.Cisco IOSCisco IOS即Cisco网间网操作系统软件,它满足了端到端网络连接要求,并提供了网络扩展性,模块化结构和移植性,以及多媒体,安全性,网络管理,拨号和Internet应用等许多内嵌功能内。

Cisco IOS技术共有15000种特性,可以提供Internet智能,它可将各种不同的硬件连接起来,构筑成有效、无缝的基础设施,从而大大促进网络的增长和新应用的部署。

3.学习有关Cisco路由器的参数配置方法a)命令状态1)普通用户命令状态router>路由器处于普通用户命令状态。

这时用户可以看到路由器的连接状态,访问其它网络和主机,但不能看到和更改路由器的设置内容。

2)超级用户命令状态router#在router>提示符下键入enable路由器进入超级用户命令状态router#,这时不但可以执行所有的用户命令,还可以看到和更改路由器的设置内容。

基于cisco packet tracer模拟器的IPv6网络静态路由实验设计与实现

基于cisco packet tracer模拟器的IPv6网络静态路由实验设计与实现

基于cisco packet tracer模拟器的IPv6网络静态路由实验设计与实现作者:张波等来源:《电子技术与软件工程》2015年第18期通过介绍IPv6及基于IPv6的静态路由的二种方法,并借助计算机网络实验教学仿真软件cisco packet tracer来讲解IPv6静态路由的配置技术及实验过程,丰富了计算机工程组网中路由配置实验教学内容。

【关键词】cisco packet tracer IPv6 静态路由1 前言IPv4基于32比特地址方案,理论上能够使整个INTERNET上有40亿台主机。

1990年一个初步的研究得出结论:IPv4地址空间将被耗尽。

Steve Deering提出128比特的地址长度了SIPP提案,并被IANA定义协议分配版本号使6。

1.1 IPV6特性IPv6解决了IPv4中大的地址空间,主要改进了互联网全球可达、编址层次等级、聚合、多重地址、自动配置、重新编址、多播使用、高效包头、流标签、扩展包头、移动性、安全性、过渡等诸多特性。

1.2 IPV6网络静态路由和IPv4相同,静态IPv6路由手工地添加到路由器的配置中。

IPv6 route命令添加静态IPv6路由。

该命令对应于IPv4中的IP route命令。

一旦确定了目的IPv6网络,路由必须指向下一跳IPv6地址或路由器的接口。

Router(config)#ipv6 route ipv6-prefix/prefix-length{next-hop|interface link-local-address} [distance]route ipv6-prefix参数是目的IPv6网络,prefix-length是给定的IPv6子网掩码;next-hop是用来目的IPv6网络的下一跳IPv6地址;interface是用来指示静态路由输出的端口号,link-local-address下一跳的本地链路地址;distance是可选参数,设定管理距离,默认情况下,静态路由的管理距离是1。

Cisco Packet Tracer路由器配置

Cisco Packet Tracer路由器配置

Cisco Packet Tracer路由器配置本文档为Cisco Packet Tracer路由器配置的详细指南,以下章节将逐步介绍路由器的设置过程。

1:硬件连接1.1 连接路由器到计算机1.2 连接路由器到互联网2:路由器基本配置2.1 登录路由器控制台2.2 设置路由器名称2.3 配置路由器管理接口2.4 配置路由器远程访问2.5 配置DNS服务器3:网络设置3.1 创建VLAN3.2 配置VLAN接口3.3 配置子接口3.4 配置IP地址3.5 配置默认网关4:静态路由设置4.1 添加静态路由4.2 查看路由表5:动态路由设置5.1 启用动态路由协议5.2 配置动态路由协议参数6: NAT设置6.1 配置NAT池6.2 设置内外网接口6.3 配置端口地址转换7: ACL设置7.1 创建ACL规则7.2 应用ACL规则8: DHCP设置8.1 配置DHCP池8.2 启用DHCP服务器9: VPN设置9.1 配置VPN隧道9.2 配置IPSec参数10:防火墙设置10:1 配置防火墙规则10:2 启用防火墙附件:本文档不涉及附件。

法律名词及注释:1: VLAN(Virtual Local Area Network):虚拟局域网,用于划分物理网络的逻辑部分。

2: IP地址(Internet Protocol Address):用于在网络中唯一标识计算机或网络设备的数字序列。

3: DNS服务器(Domn Name System Server):用于将域名解析成对应的IP地址的服务器。

4:静态路由(Static Routing):手动配置的路由,不通过动态路由协议自动学习和更新。

5:动态路由(Dynamic Routing):通过动态路由协议自动学习和更新的路由。

6: NAT(Network Address Translation):网络地址转换,用于将私有IP地址转换为公共IP地址。

7: ACL(Access Control List):访问控制列表,用于控制网络流量的访问权限。

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实验6 路由器组网及静态路由配置(Cisco Packet Tracer)(设计性实验)1.实验目的1.掌握IP数据报转发的基本原理;2.掌握静态路由表的配置方法;3.进一步学习模拟软件“Cisco Packet Tracer ”4.初步了解Cisco系列路由器的基本配置方法(在路由器用户命令状态、特权命令状态、全局设置状态、局部设置状态等的参数配置方法);5.根据实验要求,设计正确的解决方案。

2.实验设备与环境1. 仿真软件Cisco Packet Tracer,或Cisco路由器若干台;2. 台式计算机3. 实验准备1.路由器的配置方法一般来说,可以用5种方式来设置路由器,其中包括Console 口接终端或运行终端仿真软件的微机;AUX口接MODEM,通过电话线与远方的终端或运行终端仿真软件的微机相连;通过以太网上的TFTP服务器;通过以太网上的TELNET程序;通过以太网上的SNMP 网管工作站。

第一次设置必须通过上述第一种方式进行。

2.Cisco IOSCisco IOS即Cisco网间网操作系统软件,它满足了端到端网络连接要求,并提供了网络扩展性,模块化结构和移植性,以及多媒体,安全性,网络管理,拨号和Internet应用等许多内嵌功能内。

Cisco IOS技术共有15000种特性,可以提供Internet智能,它可将各种不同的硬件连接起来,构筑成有效、无缝的基础设施,从而大大促进网络的增长和新应用的部署。

3.学习有关Cisco路由器的参数配置方法a)命令状态1)普通用户命令状态router>路由器处于普通用户命令状态。

这时用户可以看到路由器的连接状态,访问其它网络和主机,但不能看到和更改路由器的设置内容。

2)超级用户命令状态router#在router>提示符下键入enable路由器进入超级用户命令状态router#,这时不但可以执行所有的用户命令,还可以看到和更改路由器的设置内容。

3)全局设置状态router(config)#在router#提示符下键入configure terminal,出现提示符router(config)#,此时路由器处于全局设置状态,这时可以设置路由器的全局参数。

4)局部设置的状态router(config-if)#;router(config-line)#;router(config-router)#….路由器处于局部设置的状态,这时可以设置路由器某个局部的参数。

5)设置对话状态这是一台新路由器开机时自动进入的状态,在特权命令状态使用SETUP命令也可以进入此状态,这时可以通过对话方式对路由器进行设置。

b)常用命令1)改变状态命令进入特权命令状态enable退出特权命令状态disable进入设置对话状态setup进入全局设置状态config terminal退出全局设置状态end进入端口设置状态interface type slot/number进入子端口设状态interface type numeber.subinterface[point-to-point|multipoint] 进入线路设置状态line type slot/number进入路由设置状态router protocol退出局部设置状态exit2.)显示命令查看版本及引导信息show version查看运行设置show running-config查看开机设置show startup-config显示端口信息show interface type slot/number显示路由信息show ip router3)拷贝命令将配置保存到NVRAM:copy running-config startup-config。

4.)网络命令登录远程主机telnet hostname|IP_address网络侦测ping hostname|IP_address路由跟踪trace hostname|IP_address5)基本设置命令全局设置config terminal设置访问用户及密码username username password password设置特权密码enable secret password设置路由器名hostname name设置静态路由ip route destination subnet-mask next-hop启动IP路由ip routing启动IPX路由ipx routing端口设置interface type slot/number设置IP地址ip address address subnet-mask设置IPX网络ipx network network激活端口no shutdown物理线路设置line type number启动登录进程login [local|tacacs server]设置登录密码password password在IOS操作中的任何状态和位置,键入”?”可获得系统的命令及帮助。

注:Ctrl-z返回特权命令状态。

4. 实验要求1.路由器组网选择Cisco路由器(2811系列)完成如下图的组网任务。

图1. 网络的拓扑图选择交叉线连接PC与路由器,路由器之间使用DTE、DCE连接各自的serial端口,注意启动DTE、DCE的时钟速率。

路由器提供广域网接口(serial高速同步串口),使用V.35线缆连接广域网接口链路。

在广域网连接时一端为DCE,一端为DTE。

要求必须在DCE端配置时钟频率(clock rate)才能保证链路的连通。

图2. 路由器serial端口的配置2.IP地址的配置为每台路由器(分属于不同网络)和主机选择合适的私有IP地址,网关地址;图3. 路由器端口的IP配置图4. 主机端口的IP配置3.路由器的静态路由表配置根据以上设置的IP地址,为每台路由器配置静态路由。

5. 实验结果的验证1.主机之间可以任意ping通;2. 使用trace跟踪主机之间的路径,应该与配置的静态路由相一致。

6. 实验报告及要求1.参照例图,设计并给出你的解决方案(要求采用与例图不同的IP地址);2.给出每台路由器的静态路由表;3.完成对实验结果的验证,主机之间可以任意ping通,使用trace跟踪主机之间的路径,应该与配置的静态路由相一致;4.给出以上的具体实验结果,并作简要分析。

附:实验过程参考1.路由器组网在Cisco Packet Tracer绘制网络拓扑图,选择2811系列路由器,为路由器添加NW-4A/S模块,具体步骤见下:图5. 网络拓扑图图6 为路由器添加NW-4A/S模块选择交叉线连接PC与路由器,路由器之间使用DTE、DCE连接各自的serial端口,注意启动DTE、DCE的时钟速率。

路由器提供广域网接口(serial高速同步串口),使用V.35线缆连接广域网接口链路。

在广域网连接时一端为DCE,一端为DTE。

要求必须在DCE端配置时钟频率(clock rate)才能保证链路的连通。

2.路由器、主机的IP配置参照图5网络拓扑图的IP分配,为每台路由器(分属于不同网络)和主机选择合适的私有IP地址,网关地址;图7. 路由器serial端口的配置图8. 路由器端口的IP配置图9. 主机端口的IP配置3.路由器路由表的配置注意在配置路由时,从GZ到SH可以经由两条路由,配置时需要设定不同的成本。

图10. 从GZ到SH可以经由两条路由3.1 “RouterSH”的路由表构造选择“RouterSH”输入:Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.4.1Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.6.2 10Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.6.2Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.4.1 10( 格式:ip route目的网络IP目的网络掩码下一跳IP地址代价)图11. “RouterSH”的路由表3.2 RouterBJ的路由表构造选择RouterBJ,输入:Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.4.2 10Router(config)#ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.4.2Router(config)#ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.2.1 103.3 RouterGZ的路由表构造选择RouterGZ,输入:Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.6.1 10Router(config)#ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.2.2 10Router(config)#ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.6.1使用“show ip ro”命令显示路由器RouterGZ的路由信息:Router>show ip roCodes: 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 setC 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial1/1S 192.168.3.0/24 [1/0] via 192.168.2.2S 192.168.5.0/24 [1/0] via 192.168.6.1C 192.168.6.0/24 is directly connected, Serial1/0图12. “RouterGZ”的路由表4. 测试4.1选择主机GZ,在桌面输入:tracert 192.168.3.1ping 192.168.5.1图13. 主机GZ的测试4.2选择主机SH,在桌面输入:tracert 192.168.3.1ping 192.168.1.14.3选择主机BJ,在桌面输入:tracert 192.168.1.1ping 192.168.5.15.实验验证(1) 选择主机SH时,分别记录“tracert 192.168.3.1”、“tracert 192.168.1.1”的结果。

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