项目四 配置动态路由协议
RIP动态路由协议配置过程
RIP动态路由协议配置过程动态路由协议是计算机网络中常见的一种路由协议,它可以实现路由器之间的自动路由选择和转发,提高网络的可靠性和稳定性。
本文将介绍RIP动态路由协议的配置过程,以帮助读者更好地了解和应用该协议。
RIP动态路由协议是一种基于距离向量的路由协议,它遵循“最小花费”原则,即将数据包转发到目标地址的最小代价路径。
该协议可以通过路由表来计算出最小代价路径,并将这些路径广播到整个网络中,以提高路由选择的准确性和速度。
1. 确定RIP协议版本RIP协议有两个版本,分别是RIP v1和RIP v2,它们的主要区别在于路由更新报文的格式和支持的地址类型。
RIP v1只支持IPv4地址,而RIP v2支持IPv4和IPv6地址,并且可以使用多播地址进行路由更新广播。
在进行RIP协议的配置时,必须确定所要使用的版本号。
2. 配置RIP路由器IDRIP路由器ID是一个32位的整数,它用于标识RIP路由器。
通常情况下,路由器ID 会自动从路由器接口的IP地址中派生出来,但是也可以手动配置。
在手动配置时,必须确保路由器ID在整个网络中唯一。
RIP网络是指RIP协议所要管理的网络。
在配置RIP路由器时,必须将其连接的每个网络都添加到RIP网络表中。
RIP网络表中包含每个网络的IP地址和子网掩码。
对于RIP v2协议,还可以指定网络的标识符和路由器ID。
4. 配置RIP传播方式RIP协议有两种传播方式,分别是广播和组播。
在广播方式中,路由器将路由更新广播到所有与其相连的网络中;而在组播方式中,路由器将路由更新通过多播地址发送到网络中的所有RIP路由器。
在进行RIP协议的配置时,必须选择合适的传播方式以确保路由更新的有效性和效率。
在RIP协议的配置中,还需要将每个路由器接口设置为RIP协议。
通过这种方式,路由器可以对接口上的数据包进行路由选择,并将更新发送到相应的网络中。
在进行RIP协议的配置时,必须为每个接口设置正确的IP地址和子网掩码,并确认其状态正常。
路由器R4---OSPF动态路由协议配置实验
OSPF动态路由配置一、实验名称:OSPF动态路由配置二、实验目的1、掌握OSPF动态路由的配置2、知道什么情况下适合使用OSPF动态路由三、网络拓朴四、实验设备1、四台路由器(每台配置4个以太网接口)2、四台安装有 windows 98/xp/2000操作系统的主机3、若干直连、交叉网线五、实验过程1、选择2811路由器2台。
每台添加WIC-1T模块一个。
2、将路由器、主机根据如上图示进行连接。
3、设置主机的IP地址、子网掩码和默认网关4、三层交换机S3560接口配置Switch>enSwitch#conf tSwitch(config)#hostname S3560Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.S3560(config)#vlan 10S3560(config-vlan)#exitS3560(config)#vlan 20S3560(config-vlan)#exitS3560(config)#int f0/10S3560(config-if)#switchport access vlan 10S3560(config-if)#exitS3560(config)#int f0/20S3560(config-if)#switchport access vlan 20S3560(config-if)#exitS3560(config)#ip routing //启用三层交换机路由功能S3560(config)#interface vlan 10S3560(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 S3560(config-if)#no shutdownS3560(config-if)#exitS3560(config)#interface vlan 20S3560(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 S3560(config-if)#no shutdownS3560(config-if)#exit5、路由器R1接口配置Router>enRouter#conf tRouter(config)#hostname R1R1(config)#interface f0/0R1(config-if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.0R1(config-if)#no shutdownR1(config-if)#exitR1(config)#interface s0/2/0R1(config-if)#clock rate 64000R1(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shutdownR1(config-if)#exit6、路由器R2接口配置Router>enRouter#conf tRouter(config)#hostname R2R2(config)#interface f0/0R2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0R2(config-if)#no shutdownR2(config-if)#exitR2(config)#interface s0/2/0R2(config-if)#ip address 192.168.4.2 255.255.255.0R2(config-if)#no shutdownR2(config-if)#exit7、三层交换机的OSPF的配置S3560(config)#router ospf 1 //启用OSPF协议S3560(config-router)#log-adjacency-changes //令可用来激活路由协议邻接关系变化日志的功能(例如ospf或者ISIS等)S3560(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0S3560(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 08、路由器R1的RIP的配置R1(config)#router ospf 1 //启用OSPF协议R1(config-router)#log-adjacency-changes //令可用来激活路由协议邻接关系变化日志的功能(例如ospf或者ISIS等)R1(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0R1(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 09、路由器R2的RIP的配置R2(config)#router ospf 1 //启用OSPF协议R2(config-router)#log-adjacency-changes //令可用来激活路由协议邻接关系变化日志的功能(例如ospf或者ISIS等)R2(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0R2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 010、查看三层交换机S3560路由表信息S3560#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 setC 192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan10O 192.168.2.0/24 [110/66] via 192.168.3.2, 00:04:35, Vlan20C 192.168.3.0/24 is directly connected, Vlan20O 192.168.4.0/24 [110/65] via 192.168.3.2, 00:04:35, Vlan2011、查看路由器R1路由表信息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 setO 192.168.1.0/24 [110/2] via 192.168.3.1, 00:02:12, FastEthernet0/0O 192.168.2.0/24 [110/65] via 192.168.4.2, 00:15:39, Serial0/2/0C 192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0C 192.168.4.0/24 is directly connected, Serial0/2/012、查看路由器R2路由表信息R2#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 setO 192.168.1.0/24 [110/66] via 192.168.4.1, 00:02:40, Serial0/2/0C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0O 192.168.3.0/24 [110/65] via 192.168.4.1, 00:02:50, Serial0/2/0C 192.168.4.0/24 is directly connected, Serial0/2/013、其他查看配置信息命令Router#show ip route //查看路由器的路由表Router#show ip route rip //查看路由表中通过RIP路由协议学习到的路由Router#show ip protocol //查看路由器开启的路由协议Router#show ip ospf neighbor //查看与本路由器是“邻居”关系的路由器Router#show ip ospf interface //查看区域号和与此相关的信息Router#show ip ospf database //查看前路由器ospf的数据库信息Router#clear ip route * //清除路由表中通过路由协议学习到的路由14、进行主机间ping测试15、跟踪PC1 PC2的数据包转发过程PC> tracert 192.168.2.2。
动态路由协议配置实验心得5篇
动态路由协议配置实验心得5篇_动态路由协议配置实验心得1_一.实验目的(1) 路由器配置环境的搭建.路由器的基本配置及其测试;(2) 路由器主机名和口令的配置.路由器接口的配置;(3) 静态路由和动态路由协议的配置.二.实验设备及环境锐捷路由器Star-2624二台.网线若干.微机二台.配置电缆二条.三.实验步骤1.通过静态路由,使路由器A,B 具有非直连子网的路由信息.A 路由器的配置:(1)基本配置:配置路由器主机名Red-Giant enable(注:从用户模式进入特权模式)Red-Giant_configure terminal(注:从特权模式进入全局配置模式)Red-Giant(config)_hostname A(注:将主机名配置为〝A〞)A(config)_为路由器各接口分配IP 地址A(config)_interface serial 0A(config-if)_ip address _2._.2.2 255.255.255.0注:设置路由器serial 0 的IP 地址为_2._.2.2,对应的子网掩码为255.255.255.0A(config)_interface fastethernet 0A(config-if)_ip address _2._.3.1 255.255.255.0注:设置路由器fastethernet 0 的IP 地址为_2._.3.1,对应的子网掩码为255.255.255.0(2)配置接口时钟频率(DCE):A(config)_interface serial 0A(config-if)clock rate 64000注:设置接口物理时钟频率为64Kbps(3)配置静态路由:A(config)_ip route _2._.1.0 255.255.255.0 _2._.2.1 或:A(config)_ip route _2._.1.0 255.255.255.0 serial 0B 路由器的配置:(1)基本配置:配置路由器主机名Red-Giant enable(注:从用户模式进入特权模式)Red-Giant_configure terminal(注:从特权模式进入全局配置模式) Red-Giant(config)_hostname B(注:将主机名配置为〝B〞)B(config)_为路由器各接口分配IP 地址B(config)_interface serial 0B(config-if)_ip address _2._.2.1 255.255.255.0A(config)_interface fastethernet 0A(config-if)_ip address _2._.1.1 255.255.255.0(2)配置静态路由:B(config)_ip route _2._.3.0 255.255.255.0 _2._.2.2 或:B(config)_ip route _2._.3.0 255.255.255.0 serial 0 验证命令:show ip int briefshow ip routeping实验结果A,B 各路由器应该看到全网路由.主机_2._.3.2 能够访问主机_2._.1.2.2.通过动态路由RIP,使路由器A,B 具有非直连子网的路由信息.(1)删除静态路由信息.(2)A路由器的配置:A(config)_router rip注:启用路由器A 的RIP 进程A(config-router)_network _2._.0.0注:(1.公布属于_2._.0.0 主类的子网;2.包含在_2._.0.0 主类内的接口发送接收路由信息)(2)B 路由器的配置:B(config)_router rip注:启用路由器A 的RIP 进程B(config-router)_network _2._.0.0注:(1.公布属于_2._.0.0 主类的子网;2.包含在_2._.0.0 主类内的接口发送接收路由信息)实验结果A,B 各路由器应该看到全网路由.主机_2._.3.2 能够访问主机_2._.1.2.验证命令:show ip int briefshow ip routeshow ip protocolsping四.注意事项(1)路由器的广域网连接,DCE端需要配置CLOCK RATE.(2)静态路由的下一站,可以是本路由器的接口名称,或者下一站路由器接口的IP地址.(3)动态路由发布直连网络号时使用主类网络号.五.实验思考题解答(1)静态路由的工作原理?答:由网络管理员在路由器上手工添加路由信息以实现路由目的,手工配置,无开销,配置简单,需人工维护,适合简单拓扑结构的网络.(2)动态路由的工作原理?答:通过相互连接的路由器之间交换彼此信息,然后按照一定的算法优化出来的,而这些路由信息是在一定时间间隙里不断更新,以适应不断变化的网络,以随时获得最优的寻路效果六.实验心得体会在做实验前,一定要将课本上的知识吃透,因为这是做实验的基础,否则,在老师讲解时就会听不懂,这将使你在做实验时的难度加大,浪费做实验的宝贵时间.如果你不清楚,在做实验,时才去摸索,这将使你极大地浪费时间,使你事倍功半.做实验,时,一定要亲力亲为,务必要将每个步骤,每个细节弄清楚,弄明白,实验,后,还要复习,思考,这样,你的印象才深刻,记得才牢固,否则,过后不久你就会忘得一干二净,这还不如不做.做实验,时,老师还会根据自己的亲身体会,将一些课本上没有的知识教给我们,拓宽我们的眼界,使我们认识到这门课程在生活中的应用是那么的广泛_动态路由协议配置实验心得2_1.DHCP:动态主机配置协议–统一分发和管理IP地址2.DHCP的工作过程:需要自动获取IP地址的客户端开启自动获取IP地址之后,本地广播发出DHCP Discover数据包,源IP地址0.0.0.0,目标IP地址255.255.255.255,源MAC地址为本地网卡MAC,目标MAC为FFFF-FFFF-FFFF,源端口为68,目标端口为67;开启了DHCP服务的服务器收到此数据包后,发送免费ARP以确定所要下发的IP 地址没有冲突,再本地基于广播的形式回复DHCP Offer数据包,源IP是服务器IP地址,目标IP地址255.255.255.255,源MAC为服务器网卡MAC,目标MAC为FFFF-FFFF-FFFF,源端口为67,目标端口为68;客户端使用DHCP Request数据包请求IP地址,服务器回复ACK给客户端,客户端拿到IP地址.租期:默认租期为_40min/24h/一天.续租:当租期到达1/2时,客户端若依然在线,客户端主动发出Request数据包来续租;若续租失败,继续在7/8的租期再次发送Request数据包续租;若依然失败,那租期到达时地址被收回,客户端若想继续使用,需要重新获取地址.3.当路由器作为DHCP服务器时:有两种配置方法(1)以全局的池塘下发地址(2)以接口的IP地址的范围下发地址4.RIP:路由信息协议动态试验的步骤1.搭建拓扑图,划分区域网2.编写各个端口IP3.进入DHCP为每个路由器下的PC自动配置IP4.最后运用RIP协议,使得全网可达_动态路由协议配置实验心得3_RIP 特性包括:有类, 距离矢量跳数为度量值不支持可变长子网掩码或不连续子网每30秒更新一次Rip 被封装在 UDP分段中 ,源目的端口号 5202 条原则控制 RIPv1更新:如果某条路由更新及其接收接口属于相同的主网,则在路由更新中对该网络应用该接口的子网掩码.如果某条路由更新及其接收接口属于不同的主网,则在路由更新中对该网络应用网络的有类子网掩码.不必要的 RIP 更新会影响网络性能带宽浪费在传输不必要的更新上.因为 RIP 更新是广播,所以路由器将向所有端口转发更新.LAN 上的所有设备都必须逐层处理更新,直到传输层后接收设备才会丢弃更新.在广播网络上通告更新会带来严重的风险.RIP更新可能会被数据包嗅探软件中途截取.路由更新可能会被修改并重新发回该路由器,从而导致路由表根据错误度量误导流量.命令作用Rtr(config)_router rip 启动 RIP 路由协议Rtr(config-router)_network 指定路由器上哪些接口将启用 RIPRtr_debug ip rip 用于实时查看路由更新Rtr(config-router)_passive-interface fa0/0 防止此接口发布更新Rtr(config-router)_default-information originate 发布默认路由Rtr_show ip protocols 该命令可以显示计时器信息今天中午没睡觉,下午上课那叫一个困字了得啊..(中午不睡觉还是不行啊,影响下午的学习效率),导致老师今天在上面讲的时候都没怎么听好,后面做实验就悲剧了,第一次做实验开始时候这么没有头绪,上一节课讲的静态路由的配置,这次动态路由配置的主要是讲RIP协议的应用.实验目的把上面的pc端都可以相互ping通,首先先给路由器和pc配好ip地址,分为5个网段,(初始ip地址为_2._8.1.0,五个网段依次叠加把Router0,CopyRouter0,CopyRouter0(1),设为r1,r2,r3,先给r1应用rip协议:1.在配置模式下输入 router rip2.然后输入 network _2._8.1.0(network后面是路由器所连接的网段,r1就连接有2个网段,r2就是3个网段,依次输入) 3.然后再输入 passive-interface(后面接的是端口号,目的是为了安全,如果路由器的端口上接了终端或者交换机,就要避免路由信息流向终端或交换机)这样r1就配好了.下面开始来配置r2:r2前面配置动态路由的方式和r1基本类似,就不重复了,然后就要给他配置默认路由,如果要想3个pc都能ping通的话,那么三个路由器中的路由表中必须要包含有这5个网段,所以理论上要给每个路由器都要配置默认路由,但是这里直接给边界路由器配置默认路由就行了,r1就可以通过arp学习到默认路由.给r2配置默认路由:1.输入 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 (后面接的是端口号这里是 se0/0/1)2.输入 default-information originate(这样r1就可以学习到默认路由了)然后我们可以查一下,两个路由器中的路由表,看是不是都有了5条路由,然后我们会发现r3中还只有2条路由信息,然后我们就要开始配置r3的路由.给r3配置静态路由(这里也可以配置动态路由,那样也可以ping通,但是那样不安全),我们采用静态路由配置:1.输入 ip route (后面接的是目的ip,掩码,本地接口,依次输入他们的值)2.然后我们可以再查一下r3的路由表,看5条路由信息是否都有了,如果都有了,我们就可以大胆的ping了,到这里实验就做完啦_当然在实验中还出现了很多问题:1.刚开始的时候不知道怎么给路由器加串行接口;2.实验的代码还是不熟悉,(其实代码也不要记,但是还是有一点不知道怎么用的)3.刚开始对于实验原理还是不清楚,没有理解透彻..(值得反省啊!!)还是要增强自己的动手能力,纸上得来终觉浅,觉知此事要躬行!!加油!!!_动态路由协议配置实验心得4_通过多个路由器连接发的主机进行通信需要在路由器具有相应的路由表,路由表生成的方式有手动添加,通过协议动态生成(RIP,EIGRP,OSPF).手动配置:ip route srcIP Mask ne_tHop // 如ip route _2._8.2.0 255.255.255.0_2._.1.1RIP:动态路由协议采用自适应路由算法,能够根据网络拓扑的变化而重新计算机最佳路由.由于路由的复杂性,路由算法也是分层次的,通常把路由协议(算法)划分为自治系统(AS)内的(IGP)与自治系统之间的(EGP)路由协议.RIP是IGP ,采用 Bellman-Ford算法.基本配置命令:route rip //进行入rip的配置network w._.y.z //添加直连网段version 2 //设置版本号EIGRP:EIGRP(增强型内部网关路由协议) 是 Cisco内部专有协议,其它公司的网络产品是不会拥有该协.基本配置命令:route eigrp //进行入eigrp的配置network w._.y.z //添加直连网段OSPF:OSP(开放式最短路径优先)是一个内部网关协议,用于在单一自治系统内决策路由.可以划分区域是OSPF能多适应大型复杂网络的一个特性,我们只借助完成单个area的简单配置.OSPF配置基本命令配置基本命令:route ospf 10 //network _2._8.1.1 0.0.0.255 area 3 //3代表域号.show ip ospf_动态路由协议配置实验心得5_一.实验名称:动态路由配置二.实验目的:实了解动态路由的原理,掌握动态路由的配置方法三.实验软件:eNSP 四.实验任务:1.了解RIP协议的配置及其特性2.掌握路由聚合的方法 3明析RIP v2的验证方式五.实验步骤1.构建实验拓扑图,配置主机参数,并启动设备Pc1-IP:10.1.1.2 Gateway:30 Pc2-IP:20.1.1.2 Gateway:30R1 E/0/0/0-IP:10.1.1.1 Gateway:30 R1 E/0/0/1-IP:1.1.1.1Gateway:24 R2E/0/0/0-IP:20.1.1.1 Gateway:30 R2 E/0/0/1-IP:1.1.1.2 Gateway:24 2.配置接口IP地址R1system-view[Huawei]interface ethernet0/0/0[Huawei-Ethernet0/0/0]ip address 10.1.1.1 30 [Huawei-Ethernet0/0/0]q [Huawei]interface ethernet0/0/1[Huawei-Ethernet0/0/1]ip address 1.1.1.1 24 [Huawei-Ethernet0/0/1]q R2system-view[Huawei]interface Ethernet0/0/0[Huawei-Ethernet0/0/0]ip address 20.1.1.1 30 [Huawei]interfaceEthernet0/0/1[Huawei-Ethernet0/0/1]ip address 1.1.1.2 24 [Huawei-Ethernet0/0/1]q 3.添加待聚合路由信息(仅R1)system-view[Huawei]interface LoopBack 0[Huawei-LoopBack0]ip address 30.1.6.2_ 32 [Huawei-LoopBack0]q[Huawei]interface LoopBack 1[Huawei-LoopBack1]ip address _2._.0.1 24 [Huawei-LoopBack1]q[Huawei]interface LoopBack 2[Huawei-LoopBack2]ip address _2._.1.1 24 [Huawei-LoopBack2]q[Huawei]interface LoopBack3[Huawei-LoopBack3]ip address _2._.2.1 24 [Huawei-LoopBack3]q4.RIP协议配置(RIPv1.RIPv2)RIPv1:有类别路由协议,不支持VLSM(可变长子网掩码),不支持路由聚合,以广播的形式发送报文,不支持验证 RIPv2:无类别路由协议,支持VLSM,支持路由聚合,以广播或组播(_4.0.0.9)的形式发送报文,支持明文验证和MD5密文验证⑴RIPv1版:(注:启用协议后,若不改变协议类型则默认为1) R1:system-view [Huawei]rip [Huawei-rip-1][Huawei-rip-1]version 1 [Huawei-rip-1]network 1.0.0.0[Huawei-rip-1]network10.0.0.0 [Huawei-rip-1]network 30.0.0.0 [Huawei-rip-1]network _2._.0.0[Huawei-rip-1]qR2:system-view [Huawei]rip[Huawei-rip-1]version 1 [Huawei-rip-1]network 1.0.0.0 [Huawei-rip-1]network20.0.0.0 [Huawei-rip-1]q⑵RIPv2版:(注:直接修改即可,无需〝undo〞命令)[Huawei-rip-1]version 2⑶检查配置是否正确[Huawei]display ip routing-tableR1:R2:⑷对比RIPv1.RIPv2协议下R1.R2的路由表注:RIP协议类型需R1.R2同时修改后,方可查看路由表①②RIPv1-R2:RIPv1不支持VLSM,不支持路由聚合③ RIPv2-R1:④RIPv2-R2:RIPv2支持VLSM,支持路由聚合5.路由聚合⑴自动路由聚合R1:关闭水平分割system-view.[Huawei]interface Ethernet0/0/1[Huawei-Ethernet0/0/1]undo rip split-horizon[Huawei-Ethernet0/0/1]qR2:查看此时路由表⑵手动路由聚合R1:取消自动聚合system-view[Huawei-rip-1]undo summary[Huawei-rip-1]q[Huawei]interface Ethernet0/0/1[Huawei-Ethernet0/0/1]rip summary-address _2.0.0.0 255.0.0.0 [Huawei-Ethernet0/0/1]qR2:查看路由表6.RIP v2的验证方式⑴明文认证R1:system-view[Huawei]interface Ethernet0/0/1[Huawei-Ethernet0/0/1]rip authentication-mode ?md5 MD5 authenticationsimple Simple te_t authentication[Huawei-Ethernet0/0/1]rip authentication-mode simple _34[Huawei-Ethernet0/0/1]qR2:system-view[Huawei]interface Ethernet0/0/1[Huawei-Ethernet0/0/1]rip authentication-mode simple _34[Huawei-Ethernet0/0/1]q⑵MD5密文认证[Huawei]interface Ethernet0/0/1[Huawei-Ethernet0/0/1]rip authentication-mode md5 un[Huawei-Ethernet0/0/1]rip authentication-mode md5 us[Huawei-Ethernet0/0/1]rip authentication-mode md5 usual _34 [Huawei-Ethernet0/0/1]q动态路由协议配置实验心得。
动态路由配置及工作原理
动态路由配置及工作原理概述:动态路由是网络中的一种路由方式,它可以根据实时的网络状态和路由策略,动态地计算并调整网络中节点之间的传输路径。
相对于静态路由,动态路由的优势在于它能够自动适应网络状态的变化,提升网络的可靠性和性能。
动态路由的配置:动态路由的配置一般需要实现以下几个步骤:协议选择、网络拓扑的识别、接口的配置以及路由策略的制定。
1.协议选择:在配置动态路由之前,需要先选择适合网络环境的路由协议。
常见的动态路由协议有RIP、OSPF、BGP等。
不同协议有不同的特点和适用场景,选择合适的协议可以提高路由的效率和可靠性。
2.网络拓扑的识别:在进行动态路由配置之前,需要先对网络拓扑进行识别和了解。
这包括识别网络中的节点、链路、子网等信息,以及了解这些节点之间的物理连接情况。
这个步骤可以通过网络拓扑图等方式完成。
3.接口的配置:在配置动态路由之前,需要为网络中的接口进行相应的配置。
这包括给接口分配IP地址、启用IP协议以及配置其他相关参数。
接口的配置可以通过命令行、图形界面等方式完成。
4.路由策略的制定:在配置动态路由之前,需要先制定路由策略。
路由策略用于决定不同节点之间的传输路径。
它可以根据网络的需求和优先级进行制定,以实现网络路径的优化。
路由策略一般包括路由的优先级、权重、开销等信息。
动态路由的工作原理:动态路由的工作原理一般可以分为以下几个步骤:邻居发现、路由更新、路由选择。
1.邻居发现:动态路由协议通过发送和接收控制消息的方式,来发现和识别网络中的邻居节点。
邻居节点一般是指网络中相互连接的节点,它们可以通过控制消息进行通信和信息交换。
2.路由更新:当网络中的节点发生变化时,如新增或删除节点、链路故障等,动态路由协议会更新路由信息。
这一般通过发送和接收路由更新消息的方式完成。
路由更新消息可以包含节点和链路的地址、开销、优先级等信息。
3.路由选择:当节点收到路由更新消息后,会根据路由策略进行路由选择。
如何设置路由器的静态路由和动态路由协议
如何设置路由器的静态路由和动态路由协议路由器是网络中的关键设备,它根据网络中的各种路由协议来寻找最佳路径,并将数据包转发到目标设备。
为了确保网络的正常运行和高效性能,我们常常需要设置静态路由和动态路由协议。
本文将介绍如何设置路由器的静态路由和动态路由协议。
一、静态路由的设置静态路由是由网络管理员手动配置的路由,它需要提前定义网络的路径和目标。
以下是设置静态路由的步骤:1. 登录路由器的管理界面。
通常在浏览器中输入默认的IP地址,如192.168.1.1,然后输入用户名和密码进行登录。
2. 找到路由器的路由设置页面。
不同型号和品牌的路由器界面可能有所不同,但通常可以在设置菜单或网络配置中找到路由设置选项。
3. 在路由设置页面中,选择“静态路由”选项。
一些路由器品牌可能使用其他术语,如“静态路由表”或“路由规则”。
4. 点击“添加”或“新增”按钮,进入静态路由配置页面。
在该页面中,您需要填写以下信息:- 目标网络:要设置路由的目标网络地址,通常以CIDR表示法表示,如192.168.2.0/24。
- 子网掩码:目标网络的子网掩码,指定了网络地址和主机地址的边界。
- 下一跃点:数据包从当前路由器转发到下一个路由器的IP地址。
5. 确认并保存静态路由配置。
根据不同的路由器,可能需要点击“确认”、“应用”或“保存”按钮来使配置生效。
二、动态路由协议的设置动态路由协议是路由器之间自动交换路由信息的一种机制,可以动态地更新路由表。
以下是设置动态路由协议的基本步骤:1. 登录路由器的管理界面,与静态路由相同。
2. 找到路由器的路由设置页面,与静态路由相同。
3. 在路由设置页面中,选择“动态路由协议”选项。
一些常见的动态路由协议包括RIP、OSPF和BGP。
4. 在动态路由协议设置页面中,启用所需的协议。
通常提供一个开关或复选框来启用/禁用协议。
5. 配置动态路由协议的参数。
根据不同的协议,可能需要配置路由器的自治系统号、网络地址、邻居路由器等参数。
动态路由的配置实验报告
动态路由的配置实验报告动态路由的配置实验报告引言:随着网络的快速发展,网络设备的数量和规模也在不断增加。
对于大型网络而言,静态路由已经无法满足其复杂的网络拓扑结构和高效的数据传输需求。
因此,动态路由的配置成为了网络管理中的重要环节。
本文将介绍动态路由的配置实验过程以及实验结果。
一、实验背景在网络中,路由器是实现数据包转发的重要设备。
静态路由是通过手动配置路由表来实现数据包的转发,而动态路由则是通过路由协议自动学习和更新路由表。
动态路由的配置可以大大减轻网络管理员的工作量,提高网络的可扩展性和灵活性。
二、实验目的本次实验的目的是通过配置动态路由协议,实现网络设备之间的自动学习和更新路由表,从而实现数据包的快速转发和高效传输。
三、实验环境本次实验使用了GNS3网络模拟器搭建实验环境。
实验中使用的设备包括路由器R1、R2和R3,它们之间通过以太网连接。
实验中采用的动态路由协议是开放最短路径优先(OSPF)协议。
四、实验步骤1. 配置设备IP地址:首先,为每个设备配置IP地址,确保它们可以相互通信。
2. 配置OSPF协议:在每个路由器上启动OSPF进程,并配置相应的区域。
3. 配置网络接口:将每个设备的接口与OSPF进程绑定,并设置相应的开销值。
4. 验证路由信息:通过查看路由表和邻居关系表,验证OSPF协议是否正常工作。
五、实验结果经过以上步骤的配置,我们成功实现了动态路由的配置。
通过查看路由表,可以看到每个路由器已经学习到了相应的网络信息,并且能够选择最短路径进行数据包的转发。
同时,通过查看邻居关系表,可以确认路由器之间已经建立了相互的邻居关系。
六、实验总结通过本次实验,我们深入了解了动态路由的配置过程,并成功实现了网络设备之间的自动学习和更新路由表。
动态路由的配置可以大大简化网络管理的工作,提高网络的可扩展性和灵活性。
同时,我们也了解到动态路由协议的选择和配置对网络性能和稳定性有着重要影响,需要根据实际需求进行合理选择和配置。
路由器RIP动态路由配置
路由器RIP动态路由配置路由器RIP动态路由配置:=================================================================1. 简介本文档旨在提供关于在路由器上配置RIP(RoutingInformation Protocol)动态路由的详细指导。
RIP是一种基于距离向量的路由协议,用于在网络中自动交换路由信息。
2. 确保路由器支持RIP动态路由在开始配置RIP动态路由之前,确保你的路由器支持RIP协议。
查阅路由器厂商提供的文档或联系技术支持来确认支持情况。
3. 确定网络拓扑在配置RIP动态路由之前,需了解网络的拓扑结构,包括不同网络设备的连接方式和IP地址分配情况。
4. 配置RIP动态路由4.1 配置路由器接口IP地址首先,为每个需要参与RIP动态路由的接口配置IP地址。
通过进入路由器的接口配置模式,为每个接口分配一个唯一的IP地址。
4.2 启用RIP协议进入全局配置模式并运行以下命令,以启用RIP协议:```router rip```4.3 添加网络使用以下命令,将需要动态路由的网络添加到RIP配置中:```network <network_address>```其中,<network_address>是需要添加的网络的IP地址。
4.4 配置其他RIP参数根据需要,可以配置其他RIP参数,如路由器ID、路由器版本等。
参考路由器的文档,运行适当的命令进行配置。
5. 验证RIP动态路由配置配置完成后,使用以下命令验证RIP动态路由是否正常工作:```show ip route```通过查看路由表中的信息,确认RIP动态路由已成功添加。
6. 附加功能和注意事项6.1 路由策略如果对特定的网络有特殊要求,可以在RIP配置中使用路由策略进行调整。
具体的配置方法可以在路由器文档中找到。
6.2 定期检查和维护定期检查RIP动态路由的运行状态,并根据需要进行调整和维护。
动态路由协议OSPF配置.
【实训设备】 1 台 H3C AR28-11 路由器,1 台 H3C AR28-12 路由器; 1 台 H3C S2126 交换机(或者 1 台 H3C E328 交换机); 2-4 台计算机,Windiwos XP 操作系统,安装超级终端程序; 1 条 Cosole 电缆(RJ45-DB9 型); 4 条直通双绞线; 1 条路由器背靠背连接电缆(1 条 V35DCE,1 条 V35DTE)。
# [SwitchA]
RouterB 192.168.20.1 192.168.15.2/24
PCB 192.168.20.11 192.168.20.1
2. 路由器 H3C AR28-12 配置 # <H3C>system # [H3C]sysname RouterB # #配置接口 IP 地址 # [RouterB]interface Ethernet 0/0 [RouterB -Ethernet0/0]ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 [RouterB -Ethernet0/0]undo shutdown [RouterB -Ethernet0/0]quit # [RouterB]interface Serial 0/0 [RouterB -Serial0/0]ip address 192.168.15.2 255.255.255.0 [RouterB -Serial0/0]undo shutdown [RouterB -Serial0/0]quit # #配置 RIP 协议 # [RouterB] ospf [RouterB -ospf-1]area 0 [RouterB -ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.20.0 0.0.0.255 [RouterB -ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.15.0 0.0.0.255 [RouterB -ospf-1-area-0.0.0.0]quit [RouterB -ospf-1]quit # [SwitchB] 【实训说明】 OSPF 协议将自治系统划分成多个区域。区域在逻辑上将路由器划分为不同的组。不同
动态路由配置实验原理
动态路由配置实验原理
一、动态路由配置实验原理
动态路由配置实验是一种利用路由器实现网络通信的方式,主要是利用路由器对路由表的更新和设置,使网络通信路径更佳高效。
对于一个网络,可以通过不断更新路由器的路由表,使其始终指向最优路径,从而达到最大限度地利用网络资源,提高网络通信的效率。
动态路由配置实验的主要操作步骤如下:
1.配置路由器。
以路由器作为实验的主要组件。
在开始实验之前,需要先正确地配置路由器,比如设置IP地址、初始化路由表和配置静态路由。
2.分布式算法。
实验采用分布式算法来更新路由表,并提供一个解决网络路径问题的有效方案。
3.配置路由协议。
实验将配置路由协议,以实现路由器之间的路由表传输,这是实现动态路由配置实验的重要步骤。
4.实验监测与调试。
路由器配置完成后,要进行实验监测和调试,确保实验路由正确有效。
动态路由配置实验可以使网络通信路径更加高效,节省带宽,提高网络通信的效率。
- 1 -。
路由项目实训小结报告
一、实训背景随着互联网技术的飞速发展,网络路由技术在信息传输过程中扮演着至关重要的角色。
为了提高网络性能和稳定性,了解和掌握路由技术变得尤为重要。
本实训旨在通过实际操作,让学生熟悉路由器的基本配置、路由协议的应用以及网络故障排除等技能。
二、实训目标1. 熟悉路由器的基本配置,包括端口配置、IP地址分配、路由协议配置等。
2. 掌握常见的路由协议,如静态路由、RIP、OSPF、EIGRP等,并能根据实际需求选择合适的协议。
3. 学会使用路由器进行网络故障排除,提高网络稳定性。
4. 培养团队合作精神,提高动手实践能力。
三、实训内容1. 路由器基本配置- 学习路由器的基本操作,包括启动、关闭、重启等。
- 配置路由器端口,包括VLAN ID、端口速率、端口模式等。
- 配置路由器IP地址,包括接口IP地址、默认网关等。
2. 静态路由配置- 学习静态路由的概念和配置方法。
- 实践配置静态路由,实现不同网络之间的互通。
3. 动态路由配置- 学习动态路由协议,如RIP、OSPF、EIGRP等。
- 实践配置动态路由协议,实现网络自动学习路由信息。
4. 路由协议应用- 学习路由协议的优缺点,以及在不同网络环境下的应用场景。
- 实践配置不同路由协议,实现网络互通。
5. 网络故障排除- 学习网络故障排除的基本方法,如ping命令、tracert命令等。
- 实践使用故障排除工具,解决网络故障。
四、实训过程1. 教师讲解路由器基本配置、路由协议应用、网络故障排除等理论知识。
2. 学生分组进行实训,教师巡回指导。
3. 学生完成实训任务,教师进行点评和总结。
五、实训成果1. 学生掌握了路由器的基本配置方法,能够独立完成路由器配置。
2. 学生熟悉了常见的路由协议,并能根据实际需求选择合适的协议。
3. 学生学会了使用路由器进行网络故障排除,提高了网络稳定性。
4. 学生培养了团队合作精神,提高了动手实践能力。
六、实训心得1. 通过本次实训,我深刻认识到路由技术在网络通信中的重要性。
配置动态路由协议
network network-number • 选择参与路由的直连网段
RIP配置举例
1.4.0.0
3.3.0.0
1.1.0.0
Token Ring
T0 S1
S0
S2
Cisco A
2.7.0.0 2.2.0.0
2.6.0.0
Cisco E
2.5.0.0
Cisco B
• 端口配置 分配地址和子网掩码
Network 172.16.0.0
RIP
IGRP, RIP
IGRP
Network 160.89.0.0
RIP
Network 172.30.0.0
配置动态路由
Router(config)#
router protocol [ keyword ] • 定义一个IP路由协议
Cisco A
S1
S2
S0
Cisco B
172.16.2.0
E0
S0
172.16.2.1
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1
配置缺省路由
Router(config)#
ip default-network network-number
• 定义一个缺省路由
我想发个包到D,从 B和C都能到,我该 怎么走?
Router A
Interface 128.31.7.1 Administrative Distance=100
Router B
Interface 128.5.1.3 Administrative Distance=120
Router C
动态路由选择协议的配置
实验三动态路由选择协议的配置一、实验目的:1. 掌握RIP协议的基本配置;2.掌握OSPF(开放最短路经优生)协议的基本配置3.掌握IGRP协议的基本配置二、实验要求:通过对路由协议的配置进一步了解路由器的工作方式及路由器在网络中的地位。
三、实验内容:(1)RIP协议的配置通过对RIP路由选择协议的配置,实现全网的连通;查看路由表并理解相关字段含义。
router1的配置:Router>Router>enRouter#conf tRouter(config)#interface e0Router(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutRouter(config-if)#interface s0Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 Router(config-if)#clock rate 64000Router(config-if)#no shutRouter(config-if)#exitRouter(config)#router ripRouter(config-router)#network 192.168.1.0Router(config-router)#network 192.168.2.0Router(config-router)#exitrouter2 的配置:Router>Router>enRouter#conf tRouter(config)#interface s0Router(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutRouter(config-if)#exitRouter(config)#interface e0Router(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutRouter(config-if)#exitRouter(config)#router ripRouter(config-router)#network 192.168.3.0Router(config-router)#network 192.168.2.0Router(config-router)#exitpc1的配置:C:>ipconfig /ip 192.168.1.1 255.255.255.0C:>ipconfig /dg 192.168.1.2pc2的配置:C:>ipconfig ip 192.168.3.2 255.255.255.0C:>ipconfig dg 192.168.3.1C:>ping 192.168.1.1C:>tracert 192.168.1.1在路由器上执行show ip route,查看路由表,理解各个字段的含义。
网络设备配置与管理任务配置动态路由
网络设备配置与管理任务配置动态路由引言在网络设备的配置与管理中,动态路由是一项重要的技术。
通过动态路由,网络设备可以根据网络拓扑和路由信息的变化动态地选择最佳路径进行数据转发。
本文将介绍如何配置和管理网络设备的动态路由功能。
动态路由的基本概念动态路由是指通过动态协议自动学习路由信息并进行路由选择的一种技术。
与静态路由相比,动态路由可以根据网络中路由器之间的连接状态和链路质量自动调整路由,并且能够更快速地适应网络拓扑变化。
常见的动态路由协议有OSPF(开放最短路径优先)、RIP (路由信息协议)、EIGRP(增强内部网关路由协议)等。
不同的动态路由协议有着不同的工作原理和特点,网络管理员可以根据实际需求选择合适的协议来配置和管理动态路由。
配置动态路由的步骤配置动态路由需要进行以下几个步骤:1.路由器基本配置:首先,需要对路由器进行基本配置,包括设定管理IP地址、设置主机名等。
2.启用动态路由协议:根据所选择的动态路由协议的要求,需要启用相应的协议。
以OSPF协议为例,需要使用命令router ospf process-id来启用OSPF协议。
3.配置接口:配置路由器的接口信息,包括IP地址、子网掩码、所属区域等。
对于OSPF协议来说,还需要将接口添加到OSPF协议的进程中。
4.配置邻居关系:对于需要和其他路由器建立邻居关系的协议(如OSPF),需要进行邻居关系的配置。
通常情况下,可以通过配置对端的IP地址来建立邻居关系。
5.配置路由策略:在动态路由中,可以通过配置路由策略来调整路由选择的优先级。
通过合理配置路由策略,可以实现网络的负载均衡、容错等功能。
6.验证与监控:配置完成后,需要进行验证和监控。
可以使用命令show ip route查看当前的路由表,通过监控网络设备的日志和状态信息来保证动态路由的正常运行。
动态路由的管理任务配置动态路由不仅包括了基本的配置过程,还包括对动态路由的管理任务。
以下是其中的几个管理任务:1.路由规划与优化:对于大规模网络,路由规划是一项复杂而重要的任务。
配置动态路由协议
配置动态路由协议一、资讯:1.中学园区内共有三栋建筑物,分别是行政楼、教学楼和实验楼;2.校园内部的三栋建筑物组建相互连通的局域网,主干网络技术采用千兆位以太网技术;3.整个校园要连接到互联网,采用100Base-FX连接到城域网,为广大师生提供上网条件;4.学校通过教育城域网连接到互联网,市教育局信息中心为春晖中学分配了3个C类的IP地址(192.168.8.0~192.168.10.0)用于终端设备的IP地址分配,将连接城域网的线缆已敷设到校行政楼的信息室;5.连接城域网的出口网络地址为172.16.100.6/30(由市教育局指定);6.各建筑物网络设备相互连接的网络采用10网段(由学校自定);7.各建筑物内部及建筑物间已完成综合布线工程(三栋建筑物间的距离均不超过500米),拟采用1000Base-SX进行连接;8.实验楼用户只能访问内网,教学楼和行政楼可访问互联网。
二、决策:1.为实现上述目标,在各建筑物划分子网的情况下,可分别采用1台或多台三层设备来实现子网间的互联;2.介绍RIP、OSPF、EIGRP路由协议,并分析RIP、OSPF、EIGRP的区别;3.路由重分发策略的制定4.在本项目实施过程中,以现实工程中常见到的路由器来实现上述目标;5.根据选择设备的数量的不同,在实施过程中应有不同的解决方案。
三、计划:1.确定路由器的数量;2.确定路由器的类型和模块;3.确定路由器的各项基本参数;4.主机名称;5.接口IP和描述;6.接口启用;7.各种访问密码的设定;8.RIP路由协议方案的设计和确定;9.OSPF路由协议方案的设计和确定;10.EIGRP路由协议方案的设计和确定;11.路由重分发方案的设计和确定;四、实施:1.设备模块安装;2.设备物理连接(采用正确线缆类型);3.设定三层交换机整机运行状况(ip routing);4.RIP路由协议的配置(Router rip);5.OSPF路由协议的配置(Router ospf);6.EIGRP路由协议的配置(Router eigrp);7.路由重分发的配置(redistribute protocol)五、检查:1.整机运行状态是否正确;2.各协议运行状态是否正确;3.各接口IP地址设定正确与否,描述正确与否;4.邻接路由器间的网络连通性测试;5.园区网内部间的子网间的网络连同行测试;6.教学楼与行政楼网络访问互联网是否正常;7.实验楼能否访问互联网。
动态路由配置的基本步骤
动态路由配置的基本步骤
动态路由配置是一种在网络中自动学习和传播路由信息的方法,它可以根据网络的变化自动调整路由表,以确保数据能够高效地传输到目的地。
以下是动态路由配置的基本步骤:
1. 确定网络拓扑结构:在配置动态路由之前,需要了解网络的拓扑结构,包括路由器的数量、位置、连接方式等。
2. 选择动态路由协议:根据网络的规模、性能要求、安全性等因素,选择适合的动态路由协议,如 RIP、OSPF、BGP 等。
3. 配置路由器接口:在路由器上配置接口的 IP 地址、子网掩码、网关等参数,确保路由器之间能够相互通信。
4. 启用动态路由协议:在路由器上启用选择的动态路由协议,并配置相关的参数,如网络地址、路由优先级、度量值等。
5. 传播路由信息:路由器通过动态路由协议将自己的路由信息传播给其他路由器,其他路由器也会将自己的路由信息传播给其他路由器,从而形成一个路由表。
6. 监测和调整:在配置动态路由后,需要监测网络的性能和状态,并根据需要进行调整,如修改路由优先级、添加或删除路由等。
需要注意的是,动态路由配置需要一定的网络知识和技能,如果不熟悉相关知识,建议先进行学习或咨询专业人士。
同时,在配置动态路由时,需要谨慎操作,避免出现错误导致网络故障。
动态路由协议配置-116页PPT精品文档
功能:
调整RIP网络定时器
前提模式: 在路由器配置模式下
命令格式:
timers basic update ininvvaalildid holddown fluflushsh
关抑位于制为更的秒好时,为的路间默n恢由间认o复信隔值形息,为默式被单认。定时器更单30,新位秒发为使送秒用的,该速默率认命,为路的秒令由时,被间默宣间认布隔为1为,8失单0秒效位前为 180秒 no timers b路a由s被ic从路由表中删
Router(config)# router rip Router(config-router)# network 10.108.0.0 Router(config-router)# neighbor 10.108.20.4
7
辽宁科技大学
6.1 RIP配置
University of Science and Technology Liaoning
RIP配置 RIP概述 启用RIP 单播更新 调节计时器 改变最大路径 数 RIP版本 RIP认证 水平分割 自动汇总 监视与维护 RIP
IGRP配置 OSPF配置 EIGRP配置 实验练习
功能: 前提模式: 命令格式:
指定RIP版本 在路由器配置模式下
version {11 | 22}
RIP配置 RIP概述 启用RIP 单播更新 调节计时器 改变最大路径 数 RIP版本 RIP认证 水平分割 自动汇总 监视与维护 RIP
IGRP配置 OSPF配置 EIGRP配置 实验练习
功能: 指定在一个接口上发送RIP版本
前提模式: 在接口配置模式下
命令格式: ip rip send version [1] [2]
IGRP配置 OSPF配置 EIGRP配置 实验练习
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设定被动接口
问题1:数字1表示什么? 问题2: y.y.y.y是什么,如何计算? 问题3:area是什么?
链路状态 (Link-state)路由协议
◦ OSPF ◦ IS-IS
拓朴数据库(Topological Database) 最短路径优先 (, SPF algorithm)算法 路由表( Routing Table ) 毗邻数据库(Adjacency Database) 指定路由器/备份指定路由器 (DR/BDR)
Office(config)#router rip Office(config)#version 2 Office(config-router) #network 10.0.0.0 Office(config-router)#network 192.168.8.0 Office(config-router)#passive-interface f1/0
表示路由的可靠性 管理距离值越小表示路由的可靠性越高(反比关系) RIP管理距离值:120
Teach(config)#router rip Teach(config-router)#network 10.0.0.0 Teach(config-router)#network 192.168.9.0 Teach(config-router)#passive-interface f3/0
设定被动接口
问题:设定被动接口的用意是什么?
距离向量(Distance Vector)路由协议
◦ RIP ◦ IGRP
使用Bellman-Ford算法 传闻路由(routing by rumor) 度量值(Metrics):跳(hop),最大值15, 16 表示路由不可用 周期性的广播
模块1 配置RIP网络
能根据需求,完成网络连接,使用RIP(Routing Information Protocol )路由协议完成网络配置 , 并最终连通网络
春晖中学园区内共有三栋建筑物,分别是行政楼、 教学楼和实验楼 校园内部的三栋建筑物组建相互连通的局域网 整个校园要连接到互联网,为广大师生提供上网条 件
测试网络连通性
◦ ping/traceroute的使用
距离向量协议(distance vector protocol) 度量值( metric )是跳数( hop count ). 路由更新时间 30 秒 默认抑制计时器( holddown timers )时间 180秒 使用水平分割( split horizon )阻止路由环路 ( routing loop) 有效跳数值最大为15,无限距离值为16 在最多6条等值路径上负载均衡,默认是4条。
测试相邻路由器接口间连通性
三台路由器上启用RIP路由协议
◦ Router(config)#router rip 启动RIP路由协议 ◦ Router(config-router)#network x.x.x.x ◦ Router(config-router)#passive-interface yyy 发布直连主类网络
教学楼
实验楼
学校通过教育城域网连接到互联网,市教育局信息中心为 春晖中学分配了3个C类的IP地址(192.168.8.0~ 192.168.10.0)用于终端设备的IP地址分配,将连接城 域网的线缆已敷设到校行政楼的信息室 连接城域网的出口网络地址为172.16.100.6/30(由市 教育局指定) 局域网内部路由器相互连接的网络采用10网段(由学校 自定) 局域网内部各建筑物间采用千兆光纤连接,已完成布线 工程(三栋建筑物间的距离均不超过500米)
Lab(config)#router rip Lab(config)#version 2 Lab(config-router)#network 10.0.0.0 Lab(config-router) #network 192.168.10.0 Lab(config-router) #passive-interface f2/0
RIP v2 传送子网掩码,支持VLSM. RIP v2 在路由更新中提供身份认证 (authentication) 。 验证方式可以是明文( clear text )的,也可以是 MD5 (Message-Digest 5 )加密(encryption)。 RIP v2 使用D类地址224.0.0.9 发送组播 (multicast)路由更新信息。
Lab(config)#router ospf 1 Lab(config)#router-id 2.2.2.2 Lab(config-router)#network 10.4.0.0 0.0.0.3 area 0 Lab(config-router)#network 10.4.0.8 0.0.0.3 area 0 Lab(config-router) #network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0 Lab(config-router) #passiveinterface f2/0
Office(config) #router ospf 1 Office(config) #router-id 1.1.1.1 Office(config-router) #network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0 Office(config-router) #network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0 Office(config-router) #network 192.168.10.0 Office(config-router) #passive-interface f1/0
设定被动接口
问题:默认的RIP如何接收RIP数据包
Teach(config)#router rip Teach(config)#version 2 Teach(config-router)#network 10.0.0.0 Teach(config-router)#network 192.168.9.0 Teach(config-router)#passive-interface f3/0
用router-id命令指定 最高的环回地址接口 最高的本地活动接口
Area 0
Teach(config)#router ospf 1 Teach(config)#router-id 3.3.3.3 Teach(config-router)#network 10.4.0.4 0.0.0.3 area 0 Teach(config-router)#network 10.4.0.8 0.0.0.3 area 0 Teach(config-router) #network 192.168.9.0 0.0.0.255 area 0 Teach(config-router) #passiveinterface f3/0
演示
采用正确的线缆类型连接各网络设备,需要用到以 下连接介质: 多模光缆跳线-3对 UTP线缆若干 V.35串行线缆1对
为每台路由器设定
◦ ◦ ◦ ◦ 主机名称- hostname XXX 接口IP地址- ip addr A.B.C.D A.B.C.D 接口描述- description XXXXXXX 启用接口- no shutdown
确定设备选型和设备上所配模块的选择 完成网络设备的物理连接; 完成路由器的基本配置; 配置RIP路由协议以实现网络互通; 互联网接入和缺省路由的分发; 验证设备配置和网络连通性;
三栋建筑物分别对应三个逻辑子网,每个建筑物上 必须要有一个三层设备 建筑物间要用千兆光纤连接,每个建筑物的三层设 备上必须要有千兆多模光纤模块 每个建筑物的三层设备上必须有连接本建筑物的局 域网接口
Office(config)#router rip Office(config-router)#network 10.0.0.0 Office(config-router)#network 192.168.8.0 Office(config-router)#passive-interface f1/0
演示
采用正确的线缆类型连接各网络设备,需要用到以 下连接介质: 多模光缆跳线-3对 UTP线缆若干 V.35串行线缆1对
为每台路由器设定
◦ ◦ ◦ ◦ 主机名称- hostname XXX 接口IP地址- ip addr A.B.C.D A.B.C.D 接口描述- description XXXXXXX 启用接口- no shutdown
使用RIPv2路由协议实现网络连通 掌握RIPv1和RIPv2的区别
三台路由器上启用RIPv2路由协议
◦ ◦ ◦ ◦ Router(config)#router rip 启动RIP路由协议 Router(config)#version 2 RIP 版本2 Router(config-router)#network x.x.x.x Router(config-router)#passive-interface yyy 发布直连主类网络
Lab(config)#router rip Lab(config-router)#network 10.0.0.0 Lab(config-router) #network 192.168.10.0 Lab(config-router) #passive-interface f2/0