实验5 动态路由协议RIP与OSPF的配置
实验五 动态路由(RIP、单区域OSPF 配置)
实验五动态路由(RIP、单区域OSPF 配置)
****注意:本实验报告要求以实验小组为单位,每小组出具一份电子文档***** 班级:小组:成员学号:姓名:
一、实验目的
1、熟悉和掌握对路由器的基本配置。
2、熟悉和掌握对路由器的端口配置。
3、熟悉和掌握RIP、单区域OSPF 配置动态路由配置。
4、不连续网络RIP、单区域OSPF 配置实验设计与配置
二、实验环境
1、PC机,windows环境,超级终端、Telnet程序
2、实验室Pack一组
3、配置线、网线(直通)等
4、实验拓扑图(实验小组自定义,下图为参考图)
三、实验内容
0、路由器基本配置
1、RIP动态路由配置/单区域OSPF 配置
每台路由器中Show路由表
2、全网互ping。
四、实验步骤
0、路由器基本配置
1、RIP动态路由配置/单区域OSPF 配置
每台路由器中Show路由表
2、全网互ping。
五、实验结果分析(可围绕下面方面进行)
1、出现的问题分析
2、实验改进性分析。
动态路由协议实验报告
R1(config-router)#networkR1(config-router)#networkR1(config-router)#no auto-summary//关闭路由汇总,方便观看路由表项 4.实验调试(1) show ip route 该命令用来查看路由表。四、 实验结果与分析〔包括截图〕附:分解实验2:RIP V2全然配置1. 实验目的〔1〕明白得RIP协议的工作原理〔2〕明白得路由表的含义〔3〕能够查看和调试RIPv2 路由协议相关信息 2. 实验拓扑〔同上一节实验拓扑〕3. 实验步骤步骤①:同RIP V1实验 步骤②:R1(config)#router rip//配置RIP路由协议 R1(config-router)#version 2 //指明为RIP V2,默以为RIP V1 R1(config-router)#netwoek //通告与其直连的路由信息 R1(config-router)#network R1(config-router)#networkR1(config-router)#noauto-summary
路由协议实验(RIP,OSPF)
实验二、路由协议实验(RIP,OSPF)
一.实验目的
常见的路由协议有静态RIP,OSPF等,静态路由一般用于较小的网络环境,RIP一般用于不超过15台路由器的环境,OSPF常用于大型的网络环境,是目前主流的网络路由协议之一。
二.实验内容和要求
1.如何配置路由器,并掌握基本的命令
2.学习常见的网络路由协议配置方法
三.实验主要仪器设备和材料
AR28路由器、AR18路由器,一台PC机。
四.实验结果截图
组别为13组,我们作为分组1
(1)RIP实验
1.AR28-1路由表
3.可以PING 通
(2)OSPF实验
1.AR28-1路由表
2.可以PING 通
五、RIP,OSPF的工作原理
RIP是距离矢量路由协议,它通过交换明确的路由来达到全网互通,即是说他所获得的路由都是通过邻居发送过来的。
类似于问路的时候沿路打听。
OSPF是链路状态路由协议,他不发送路由信息。
而是通过发送链路状态LSA来独自计算路由条目。
类似GPS发送给对方方位后具体怎么走是本地系统计算出来的。
六、思考题
1、答:可以同时配置。
OSPF的优先级较高,所以OSPF协议生效。
计算机网络实验 课程实验报告 RIP协议原理及配置
西安电子科技大学计算机网络实验课程实验报告实验名称 RIP协议原理及配置通信工程学院班Array姓名学号同作者实验日期 2020 年 4 月 5 日一、实验目的1.1掌握动态路由协议的作用及分类1.2掌握距离矢量路由协议的简单工作原理1.3掌握RIP协议的基本特征1.4熟悉RIP的基本工作过程二、实验所用仪器(或实验环境)实验所使用软件为 Cisco Packet Tracer。
三、实验基本原理及步骤(或方案设计及理论计算)3.1动态路由协议概述路由协议是运行在路由器上的软件进程,与其他路由器上相同路由协议之间交换路由信息,学习非直连网络的路由信息,加入路由表。
并且在网络拓扑结构变化时自动调整,维护正确的路由信息。
图一动态路由协议前面提到,路由器之间的路由信息交换是基于路由协议实现的。
交换路由信息的最终目的在于形成路由转发表,进而通过此表找到一条数据交换的“最佳”路径。
每一种路由算法都有其衡量“最佳”的一套原则。
大多数算法使用一个量化的参数来衡量路径的优劣,一般说来,参数值越小,路径越好。
该参数可以通过路径的某一特性进行计算,也可以在综合多个特性的基础上进行计算,几个比较常用的特征是:n 路径所包含的路由器结点数(hop count)n 网络传输费用(cost)n 带宽(bandwidth)n 延迟(delay)n 负载(load)n 可靠性(reliability)n 最大传输单元MTU(maximum transmission unit)依据路由器间交换路由信息的内容及路由算法,将路由协议分为:距离-矢量路由协议和链路状态路由协议。
距离-矢量路由协议 ( 如RIP )定期广播整个路由信息易形成路由环路收敛慢链路状态路由协议(如OSPF)收集网络拓扑信息,运行协议算法计算最佳路由根本解决路由环路问题收敛快图二距离-矢量路由协议图二链路状态路由协议3.2RIP协议概述RIP(Routing Information Protocol)路由信息协议最早的动态路由协议,基于距离矢量算法实现使用UDP报文来交换路由信息以跳数多少选择最优路由RIPv1协议报文不携带掩码信息3.3路由回路及解决办法定义最大跳数水平分割(Split Horizon)毒性逆转(Poisoned Reverse)触发更新(Triggered Update)Hold-Down 定时器3.4RIP的配置关于RIP的配置步骤如下:开启RIP路由功能(路由进程):Router(config)#router rip宣告相关网段:Router(config-router)# network network wildmask 请注意:掩码是用反码的形式。
RIP和OSPF路由协议配置
RIP路由协议目的:掌握RIP路由协议的原理掌握RIP配置及路由测试路由信息协议(RIP)是一种应用较早,使用广泛的内部网关协议。
RIP适用于小型网络,是典型的距离向量算法协议。
RIP路由以距离最短(HOPS)的路径为路由。
RIP有三个时钟,分别是:路由更新时钟(每30秒)、路由无效时钟(每90秒)、路由取消时钟(每270秒)。
RIP-1版本的最大hops数是15,RIP-2版本的最大hops数是128,大于15/128则认为不可到达。
因此,在大的网络系统中,hop数很可能超过规定值,使用RIP是很不现实的。
另外,RIP每隔30秒才进行信息更新,因此,在大型网络中,坏的链路信息可能要花很长时间才能传播过来,路由信息的稳定时间可能更长,并且在这段时间内可能产生路由环路。
[例]RIP的配置如图1所示,要求:内网R1、R2、R3路由器启用RIP-2路由协议。
注意:在实验时为保证RIP路由的有效性,必须删除静态路由,可以保留默认路由。
R1配置的主要内容:Router(config)#router rip //启用RIP协议Router(config-router)#version 2 //使用RIP-2协议Router(config-router)#network 211.69.10.0 //宣告所连211.69.10.0网段Router(config-router)#network 211.69.11.0 //宣告所连211.69.11.0子网Router(config-router)#network 211.69.11.4 //宣告所连211.69.11.4子网其它路由器的主要配置步骤对于R2,将所连211.69.12.0、211.69.11.0网段宣告出来即可;对于R3,将所连211.69.13.0、211.69.11.4网段宣告出来即可。
RIP配置完成后,可使用“show ip route”显示IP路由选择表。
动态路由RIP与OSPF配置
郑州轻工业学院本科生实验报告
图1 2950交换机配置
启动思科配置模拟器(Cisco Packet Tracer);全局配置模式下设置不同权限级别密码;
密码配置:
密码测试:(退出到用户模式测试)
配置管理用的IP地址;
(选做)
端口安全性设置;
端口安全性设置违规时采取的措施配置;
交换机MAC地址的绑定与管理。
图2 单交换机VLAN配置环境
以下面方法建立VLAN2,并以同样方法建立VLAN3 测试量主机的连通性?
2.配置管理用的IP地址;
4.端口安全性设置;
5.端口安全性设置违规时采取的措施配置;
一次把多个端口划分给某个vlan可以使用interface range命令
删除配置
把第0个模块中的第8个端口从vlan 40中删除。
实验5动态路由协议RIP与OSPF的配置
实验5动态路由协议RIP与OSPF的配置实验学时:2一、实验目的1、熟悉CISCO IOS和CLI命令模式的使用;2、了解和掌握路由器基本配置命令的使用;3、掌握动态路由协议的配置;4、掌握VLAN中路由器的设置;3.掌握RIP与OSPF路由协议及其配置。
二、实验设备与环境Windows 2000 Server/Advanee Server 主机局域网、CISCO Catalyst 2950 交换机和2600 系列路由器,Cisco Packet Tracer 7.0 软件。
三、预备知识3.1动态路由配置两个重要的命令用于配置动态路由:router和network。
Router命令启动一个路由选择进程,格式:router(config)#router protocol [keywork] ,network 命令是每个IP 路由选择进程所需要的。
router(c on fig-router)# network n etwork-nu mber3.2 RIP协议配置RIP的关键特点如下:•它是一个距离矢量路由选择协议;•选用跳计数作为路由选择的度量标准;•跳计数允许的最大值是15;缺省情况下,路由选择的更新数据每30秒种广播一次。
第一版本不支持子网划分,如使用子网划分应使用第二版本(命令:version 2 )。
router rip 命令选择RIP作为路由协议:Router(c on fig)# router ripnetwork命令指定基于NIC网络号码,选择直连的网络:Router(c on fig-router)# n etwork n etwork -nu mber路由选择进程将接口与适合的地址相关联,并且开始在规定的网络上处理数据包。
RIP 配置实例:•router rip :选择RIP作为路由选择协议;•network 1.0.0.0 :指定一个直接相连的网络;•network 2.0.0.0 :指定一个直接相连的网络;3.3 OSPF 协议配置OSPF作为一种链路状态路由协议,除了路由器的数目外,还通过路程段之间的连接速率和负载平衡等多项参数计算出到达目标节点的度量值,并选择度量值最低的作为发送数据包的最佳途径。
实验材料5动态路由RIP配置
实验5 动态路由RIP配置1、查看IP路由表路由器的最基本功能就是路由,对一个具体的路由器来说,路由就是将从一个接口接收到的数据包,转发到另外一个接口的过程,该过程类似交换机的交换功能,只不过在链路层我们称之为交换,而在IP层称之为路由;而对于一个网络来说,路由就是将包从一个端点(主机)传输到另外一个端点(主机)的过程。
路由的完成离不开两个最基本步骤:第一个步骤为选径,路由器根据到达数据包的目标地址和路由表的内容,进行路径选择;第二个步骤为包转发,根据选择的路径,将包从某个接口转发出去。
路由表是路由器进行路径抉择的基础,路由表的内容(路由表项,通常也称为路由)来源有两个:静态配置和路由协议动态学习。
路由表内容如下:router#show ip routeCodes: C - connected, S - static, R - RIP, D - EIGRP,EX - EIGRP external, O- OSPF, IA - OSPF inter areaE1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2,* - candidate defaultGateway of last resort is 10.5.5.5 to network 0.0.0.0C 172.16.11.0 is directly connected, serial1/2O E2 172.22.0.0/16 [110/20] via 10.3.3.3, 01:03:01, Serial1/2S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.52、创建RIP路由进程路由器要运行RIP路由协议,首先需要创建RIP路由进程,并定义与RIP路由进程关联的网络。
要创建RIP路由进程,在全局配置模式中执行以下命令:步骤命令作用第一步Router(config)#router rip 创建RIP路由进程第二步Router(config-router)#network定义关联网络network-number说明:Network命令定义的关联网络有两层意思:1)RIP只对外通告关联网络的路由信息;2)RIP只向关联网络所属接口通告路由信息。
配置RIP、OSPF路由协议
实验五 配置RIP 、OSPF 路由协议 (设计性)(2学时)一、 实验目的1.掌握RIP 路由协议的设置方法2.掌握单区域和多区域OSPF 开放最短路径协议的设置方法 二、 实验内容下面给出一个配置示例:f0:10.1.1.2/8 f1:192.168.1.1/24f1:150.1.1.1/16 f0:192.168.2.1/24图1 路由配置示例注:f0:10.1.1.2/8表示Router3的快速以太网(f 是fastethernet 的缩写)0端口ip 地址为10.1.1.2,子网掩码为255.0.0.0,8即代表子网掩码的8个1,是一种简写格式。
图中其他部分依此类推。
为了方便实验,我们先利用模拟器来画出它的拓扑结构。
进入网络拓扑结构设计工作界面后,选用左边设备栏中2600系列路由器2621三台。
拓扑结构如图2所示。
图2 拓扑结构图在图2中,画出了三个路由器Router1,Router2,Router3,和两台计算机Pc1,Pc2,他们通过快速以太网相连。
这里:Router1的0端口和pc1的0端口相连,Router1的1端口和Router2的0端口相连,Router2的1端口和Router3的0端口相连,Router3的1端口和pc2的0端口相连。
具体连接方式如下表所示。
“File”菜单下的子菜单“Load NetMap”,找到刚才保存的“实验五.top”文件存放路径,点击“打开”,模拟器载入网络拓扑。
配置Router1:如图3所示设置f0/0端口ip地址为192.168.2.1,子网掩码255.255.255.0设置f0/1端口ip地址为192.168.1.1,子网掩码255.255.255.0图3 Router1的端口配置配置Router2:如图4所示设置f0/0端口ip地址为192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0设置f0/1端口ip地址为10.1.1.1,子网掩码255.0.0.0配置Router3:如图5所示设置f0/0端口ip地址为10.1.1.2,子网掩码255.0.0.0设置f0/1端口ip地址为150.1.1.1,子网掩码255.255.0.0配置pc1:如图6所示在C:>提示符下输入winipcfg,打开ip地址配置文本框,配置ip地址为192.168.2.2,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.2.1配置pc2:如图7所示在C:>提示符下输入winipcfg,打开ip地址配置文本框,配置ip地址为150.1.1.2,子网掩码为255.255.0.0,网关150.1.1.1图4 Router2的端口配置图5 Router3的端口配置图6 pc1的ip地址配置文本框图7 pc2的ip地址配置文本框(一) 设置RIP路由信息协议RIP路由协议配置的步骤如下:在全局配置模式下:(1)启动RIP路由,指定使用RIP协议router rip(2)配置参与RIP路由的网络号network 网络号router rip命令用于指定使用RIP协议,network命令声明网络号,由于RIP是一个有类路由协议,所以不必声明各个子网号。
RIP和OSPF路由实验
实验题目RIP和OSPF路由实验实验时间2012/4/27一.实验目的1.掌握路由协议的原理和工作原理以及基本配置方法;2.掌握路由协议的原理和OSPF协议的工作原理;掌握OSPF协议的分层原理;掌握OSPF协议的基本配置方法。
二.实验步骤(一)RIP路由协议1. 实验拓扑,按照拓扑图将设备连接好。
拓扑图的路由器串行接口s0/1/0, s0/1/1在实物当中对应s0/3/0, s0/3/1。
3. 此时的计算机还不能相互通信,只能Ping通自己的网关。
还要在路由器中配置路由协议。
下图为R1的配置。
R2:Router ripV ersion 2Network 10.1.1.0Network 192.168.0.0Network 192.168.1.0No auto-summaryR3:Router ripV ersion 2Network 10.3.1.0Network 192.168.1.0No auto-summary4. 配置了rip之后可以用命令show ip protocol查看路由协议。
5. 三台路由器都使用相同的配置将自己的直连网络加入到rip中。
等待若干时间后可观察到路由表中学习的路由表项。
路由器R1的路由表如下图所示,路由表学习到了192.168.1.0/24, 10.2.1.0/24, 10.3.1.0/24三个路由表项。
路由器R2学习的路由表项。
路由器R2学习的路由表项。
6. 测试3台计算机的连通性。
在PC3分别ping PC1和PC2。
(二)OSPF路由协议1. 利用RIP实验的拓扑图,在连接好的拓扑图中进行配置。
在路由器中先用命令no router rip关闭rip路由协议,再配置OSPF协议。
R1:Router ospf 1Network 192.168.0.0 255.255.255.0 area 0Network 10.1.1.0 255.255.255.0 area 0Router-id 10.1.1.1R2:Router ospf 1Network 192.168.0.0 255.255.255.0 area 0Network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 0Network 10.2.1.0 255.255.255.0 area 0Router-id 192.168.1.1R3:Router ospf 1Network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 0Network 10.3.1.0 255.255.255.0 area 0Router-id 192.168.1.2其中R2中的配置如下:2.查看OSPF协议,命令show ip protocol.3.其他两台路由器按照相同的命令进行配置,将直连的网段加入OSPF协议中。
实验报告OSPF动态路由的配置
实验报告OSPF动态路由的配置一、实验目的学习理解OSPF协议的基本概念和原理,熟悉如何在路由器上进行OSPF协议的配置,了解动态路由的优势和使用场景。
二、实验设备及环境1.两台Cisco路由器,型号为CISCO 1941。
2.一台PC,用于通过远程终端软件进行配置。
三、实验步骤及结果1.配置基本网络环境在路由器上面配置基本网络,包括路由器的IP地址、掩码、路由器名称等。
2.配置OSPF协议OSPF协议是一种链路状态协议,通过洪泛算法计算网络拓扑,并为该拓扑分配最短路径,从而获得网络路由信息。
因此,在进行OSPF协议的配置时,需要比较细致的考虑网络拓扑结构和各个节点的IP地址等信息。
在路由器上进行OSPF协议的配置步骤如下:(1)进入路由器命令行界面,输入en命令进入enable模式。
(2)输入conf t命令进入全局配置模式。
(3)输入router ospf 1命令进入OSPF配置模式,其中的数字1表示一个process id,是用来识别一个ospf进程的唯一标志。
(4)输入network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0命令为第一个路由器添加一个网络,其中192.168.1.0是网络的IP地址,0.0.0.255是子网掩码,area 0表示这个网络为区域0。
同样的,我们可以为第二个路由器添加一个网络。
(5)保存配置命令为write memory。
3.查看OSPF协议的状态和路由表信息在路由器上可以通过show命令查看OSPF协议的状态和路由表信息,具体步骤如下:(1)输入en进入enable模式,再输入show ip protocols命令查看OSPF协议的状态。
(2)输入show ip route命令查看路由表信息,其中O表示该路由为OSPF路由。
四、实验结果分析通过以上步骤的配置,可以让两台路由器之间建立起OSPF协议的动态路由,它可以实现自动学习网络拓扑结构,获得最短路径并自动更新路由表信息,从而提高网络的可靠性和拓展性。
交换机动态路由RIPOSPF实验报告
交换机动态路由RIPOSPF实验报告一、引言动态路由协议是计算机网络中的重要组成部分,它负责实现网络之间的路由选择和转发功能。
RIPOSPF(Routing Information Protocol Open Shortest Path First)动态路由协议是一种基于开放最短路径优先算法的协议,用于在交换机网络中实现动态路由功能。
本实验旨在通过搭建网络拓扑,配置RIPOSPF协议并进行实际测试,验证其性能和可行性。
二、实验环境1.硬件环境:使用3台交换机,每台交换机具有4个端口,用于连接不同网络设备。
2.软件环境:搭建基于RIPOSPF协议的动态路由实验环境,使用Tcl脚本进行配置和控制。
三、实验步骤1.网络拓扑设计根据实验需求,设计一个适当的网络拓扑,包括多台交换机和端设备,使其形成一个较复杂的网络结构。
确保每台交换机都能与其他交换机进行通信。
2.配置RIPOSPF协议在每个交换机上配置RIPOSPF协议,包括路由器ID、网络连接、接口地址等。
确保配置的信息准确无误。
3.启动RIPOSPF协议使用Tcl脚本进行RIPOSPF协议的启动和控制,确保协议能够正常运行。
观察控制台输出,确保没有错误消息。
4.测试网络连通性在实验环境中添加一些端设备,通过ping命令测试不同网络设备之间的连通性。
观察ping结果,验证RIPOSPF协议是否能够正确选择路由。
5.模拟故障状况在实验过程中,模拟网络故障,例如断开某个网络连接或关闭某台交换机。
观察RIPOSPF协议的表现,验证其具备故障恢复和自适应能力。
6.性能评估通过实际测试和观察,评估RIPOSPF协议在实验环境中的性能。
可以统计路由更新时间、网络收敛时间等指标,分析协议的可靠性和实用性。
四、实验结果与分析在本次实验中,成功搭建了基于RIPOSPF协议的动态路由网络,实现了交换机之间的路由选择和通信功能。
经过测试,RIPOSPF协议表现出较好的性能和稳定性。
动态路由RIP与OSPF配置实验报告
郑州轻工业学院本科生实验报告实验条件1、以图1中路由器的组网实例,或自行设计组网用例,构建网络配置连接图,标识出网段、接口IP地址。
进行RIP路由协议配置、测试连通性、观察路由表、观察接口。
进行OSPF路由协议配置、测试连通性、观察路由表、观察接口。
比较两种动态路由协议配置中的不同。
图1 实验组网示例2、使用思科模拟器构建网络拓扑图,标识出网段和IP地址。
然后进行RIP 路由协议配置、测试连通性、最后观察路由表和接口。
完成之后,进行OSPF路由协议配置、测试连通性,观察路由表和接口,比较这两种协议配置的不同。
实验内容与步骤实验方法:(RIP)1.启动思科路由器配置模拟器(Cisco Packet Tracer);2.参考图1(与课本图11-17相近)选取网络设备,构建网络。
图1 实验组网示例3.依据IP配置规则配置网络IP地址;(可依据图中设置或自行设置IP地址,网络号计算有难度的可依据课本图11-17配置)示例:ip add 100.100.100.11 255.255.240.04.配置RIP路由协议,并测试网络连通性,查看路由表、接口等。
Router(config)#router rip;Router(config-router)#version 2 (配置RIPv2)Router(config-router)#network network(网络号)实验方法:(OSPF)1.参考图1选取网络设备,构建网络。
2.依据IP配置规则配置网络IP地址;(可依据图中设置或自行设置IP地址,网络号计算有难度的可依据课本图11-17配置)3.配置OSPF路由协议,并测试网络连通性;!启用OSPF协议:Router(config)#router OSPF process-number(路由进程编号,路由器内部起作用);!指定与该路由器连接的子网:Router(config-router)#network network-address wildcard-mask area area-number;wildcard-mask通配符掩码子网掩码反码;实验内容:写出RIP路由协议配置过程,说明配置中的关键步骤、需要注意的问题。
国家开放大学计算机网络实验报告5
实验报告Packet tracer 5.0实验内容:一、静态路由器的配置1.画出结构图并配置两个PC的IP及掩码、网关2.为路由器的两个接口分配IP,注意:位于DCE端的路由器串口要配置时钟频率64000,并路由器端口要手动开启Router>enableRouter#configure terminal5.为三层交换机及两台路由器配置rip协议,命令如下Router>enableRouter#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#router ripRouter(config)#network 192.168.1.0 255.255.06.查看三台网络设备上的路由表并测试两台PC的连通性PC>ping 192.168.4.2Pinging 192.168.4.2 with 32 bytes of data:Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=23ms TTL=125Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=20ms TTL=125Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=23ms TTL=125Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=21ms TTL=125Ping statistics for 192.168.4.2:Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:Minimum = 20ms, Maximum = 23ms, Average = 21ms三、OSPF动态路由配置1.配置两PC的IP地址及掩码和网关。
OSPF动态路由的配置实验报告
Router(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 30.1.1.1 0.0.0.0 area 0
Router(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 10.1.1.1 0.0.0.0 area 0
Router(config-router)#exit
Router(config)#
Router(config-if)#ip add 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#router ospf 10
Router(config-router)#exit
Router(config)#int loopback1
Router(config-if)#ip add 50.1.1.1 255.255.255.255
Router(config-if)#exit
Router(config)#router ospf 10
Router(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
神州数码路由器配置实验5
实验5:路由器动态路由配置实验拓扑结构图:配置各个路由器的网络接口,配置各个路由器的动态路由RIP实验内容:Ø 设置测试机IP地址:如实验5Ø 配置各个路由器的网络接口:如实验5Ø 配置各个路由器的动态路由RIP(1)1702-1路由器动态路由配置(配置机com4口):注意,no ip route为删除静态路由,如未配置静态路由可以不使用该指令。
Router_config#no ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.20.2Router_config#no ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 192.168.20.2Router_config#router ripRouter_config_rip#network 192.168.0.0 255.255.0.0(2)2611路由器动态路由配置(配置机com3口)Router_config#no ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.20.1Router_config#no ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 192.168.30.2Router_config#router ripRouter_config_rip#network 192.168.0.0 255.255.0.0(3)1702-2路由器动态路由配置(配置机com5口)Router_config#no ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.30.1Router_config#no ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.30.1Router_config#router ripRouter_config_rip#network 192.168.0.0 255.255.0.0(4)在1702-2上运行(配置机com5口)Router#show ip route显示结果R 192.168.10.0/24 [120,2] via 192.168.30.1(on Serial0/2)R 192.168.20.0/24 [120,1] via 192.168.30.1(on Serial0/2)C 192.168.30.0/24 is directly connected, Serial0/2C 192.168.40.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0(5)在2611上运行(配置机com3口)Router#show ip route显示结果R 192.168.10.0/24 [120,1] via 192.168.20.1(on Serial0/3)C 192.168.20.0/24 is directly connected, Serial0/3C 192.168.30.0/24 is directly connected, Serial0/2R 192.168.40.0/24 [120,1] via 192.168.30.2(on Serial0/2)(6)在1702-1上运行(配置机com4口)Router#show ip route显示结果C 192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0C 192.168.20.0/24 is directly connected, Serial0/2R 192.168.30.0/24 [120,1] via 192.168.20.2(on Serial0/2)R 192.168.40.0/24 [120,2] via 192.168.20.2(on Serial0/2)Ø 配置各个路由器的动态路由OSPF(1)在1702-1上运行(配置机com4口)Router_config#no router ripRouter_config#router ospf 100Router_config_ospf_100#network 192.168.10.0 255.255.255.0 area 0Router_config_ospf_100#network 192.168.20.0 255.255.255.0 area 0(2)在2611上运行(配置机com3口)Router_config#no router ripRouter_config#router ospf 100Router_config_ospf_100#network 192.168.20.0 255.255.255.0 area 0Router_config_ospf_100#network 192.168.30.0 255.255.255.0 area 0(3)在1702-2上运行(配置机com5口)Router_config#no router ripRouter_config#router ospf 100Router_config_ospf_100#network 192.168.40.0 255.255.255.0 area 0Router_config_ospf_100#network 192.168.40.0 255.255.255.0 area 0Ø 分别在1702-1,1702-2,2611上运行show ip route 查看路由表情况,注意路由表与RIP动态路由时的变化。
实训三、RIP、OSPF动态路由协议的配置
二、路由协议的原理与特点
1、静态路由 静态路由就是在路由器中设置固定的路由表,由网络管理员创建和维 护,除非网管手动更改,否则静态路由不会发生变化。因此,静态路由只适 合于拓扑结构固定的小型网络。 优点是网络安全可靠、简单直观、可以避免动态路由选择的开销,所以 路由优先级最高。 缺点是当网络出现问题或拓扑结构发生变化时,需要网管手动调整这些 变化,在调整前会因为无法识别失效的链路而造成路由失效,而且网管工作 量大、容易出错。
Router(config-router)#Network network-addr //向外宣告本路由器的直连网络
Router(config-router)#no auto-summary
//关闭路由器信息的自动汇总功能
2、命令参数含义
network-addr表示网络地址,即网络号;no auto-summary表示关闭路由协议的自 动汇总功能,主要是为了解决不连续子网互相访问的问题,在这种情况下都会关闭自动
链路状态路由协议是目前使用最广泛的路由协议。它采用一种“拼图”的 设计策略,即每个路由器将它到其周围邻居的链路状态向全网的其他路由器进 行广播。这样,一个路由器收到从网络中其他路由器发送过来的路由信息后, 它对这些链路状态进行拼装,最终生成一个全网的拓扑视图,近而可以通过最 短路径算法来计算它到别的路由器的最短路径。链路状态路由协议如OSPF协 议、IS-IS协议等。 如果按照是否在一个自治系统内部使用的原则,动态路由协议还可以分为 内部网关协议(IGP)和外部网关协议(EGP)。外部网关协议是自治系统之间使用 的协议,如BGP协议;而内部网关协议是自治系统内部使用的协议,如RIP、 IGRP、OSPF、IS-IS等。 提示:自治系统(AS,Autonomous System)是指具有统一管理机构、 统一路由策略的网络,如中国电信网、中国教育科研网、中国金桥网、 中国科技网等。
RIP协议和OSPF协议的要点
RIP协议和OSPF协议的要点竭诚为您提供优质文档/双击可除RIP协议和OSPF协议的要点篇一:Rip和ospF路由协议的配置及协议流程计算机网络技术实践实验报告实验名称Rip和ospF路由协议的配置及协议流程姓名实验日期:20xx/04/20学号实验报告日期:20xx/04/24一.环境(详细说明运行的操作系统,网络平台,网络拓扑图)操作系统:windows7,32位网络平台:控制面板-程序-程序和功能,打开或关闭windows功能,然后telnet服务器和telnet客户端打开(因为win7默认关闭)。
控制面板-系统与安全-管理工具-服务,开启telnet服务;网络拓扑图:二.实验目的1、复习和进一步掌握实验一二的内容。
2、自己会设计较复杂的网络物理拓扑和逻辑网段。
3、掌握路由器上Rip协议的配置方法,能够在模拟环境中进行路由器上Rip协议的配置,并能通过debug信息来分析Rip协议的工作过程,并观察配置水平分割和没有配置水平分割两种情况下Rip协议工作过程的变化。
4、掌握路由器上ospF协议的配置方法,能够在模拟环境中上进行路由器上ospF协议的配置,并能够通过debug 信息分析ospF协议的工作工程。
三.实验内容及步骤(包括主要配置流程,重要部分需要截图)主要配置流程:1.实现rip路由协议:首先启动每台设备分配cpu,然后按照设计的拓扑图给每台设备的相应端口分配ip,并启动端口,然后给两台pc配置默认路由,最后在每台路由器上配置rip协议:R1配置完后的路由表:R2配置完后的路由表:R3配置完后的路由表:R4配置完后的路由表:2.实现ospF路由协议:在实现了rip协议之后,先给每个路由器去除rip,然后在每台路由器上配置ospF协议:R1配置过程:R1配置结果:篇二:路由协议实验要求实验四路由协议实验内容:1、动态路由协议—Rip协议与ospF协议。
2、静态路由。
实验步骤及要求:一、使用packettracer5.3构建如下网络拓扑结构:二、采用地址块192.1.1.0/24进行子网划分和ip地址分配。
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实验5 动态路由协议RIP与OSPF的配置实验学时:2一、实验目的1、熟悉CISCO IOS和CLI命令模式的使用;2、了解和掌握路由器基本配置命令的使用;3、掌握动态路由协议的配置;4、掌握VLAN中路由器的设置;3.掌握RIP与OSPF路由协议及其配置。
二、实验设备与环境Windows 2000 Server/Advance Server主机局域网、CISCO Catalyst 2950交换机和2600系列路由器,Cisco Packet Tracer 7.0软件。
三、预备知识3.1动态路由配置两个重要的命令用于配置动态路由:router和network。
Router命令启动一个路由选择进程,格式:router(config)#router protocol [keywork],network命令是每个IP路由选择进程所需要的。
router(config-router)#network network-number参数如下表:3.2 RIP协议配置RIP的关键特点如下:·它是一个距离矢量路由选择协议;·选用跳计数作为路由选择的度量标准;·跳计数允许的最大值是15;缺省情况下,路由选择的更新数据每30秒种广播一次。
第一版本不支持子网划分,如使用子网划分应使用第二版本(命令:version 2)。
router rip命令选择RIP作为路由协议:Router(config)#router ripnetwork命令指定基于NIC网络号码,选择直连的网络:Router(config-router)#network network-number路由选择进程将接口与适合的地址相关联,并且开始在规定的网络上处理数据包。
RIP配置实例:· router rip:选择RIP作为路由选择协议;· network 1.0.0.0:指定一个直接相连的网络;·network 2.0.0.0:指定一个直接相连的网络;3.3 OSPF协议配置OSPF作为一种链路状态路由协议,除了路由器的数目外,还通过路程段之间的连接速率和负载平衡等多项参数计算出到达目标节点的度量值,并选择度量值最低的作为发送数据包的最佳途径。
OSPF是层次化的路由选择协议,用于大型网络的互连,可以将网络划分多个区域,每个区域为一个段,区域0(area 0)是OSPF网络中必须具有的主干区域,其他所有区域要求通过区域0互连到一起。
(1)OSPF路由进程ID的范围在1-65535之间,而且只有本地含义,不同路由器的路由进程ID 可以不同。
如果要想启动OSPF路由进程,至少确保有一个接口是up的。
同一台路由器上可以启动多个OSPF进程,但会消耗更多的CPU 和内存等资源。
(2)区域ID是0-4294967295的数,也可以是IP地址的格式A.B.C.D。
当网络区域为0或0.0.0.0时称为主干区域。
(3)Router ID选择遵循如下顺序:1)最优先的是在OSPF进程中使用“router-id”指定了RID;2)如果没有在OSPF进程中指定RID,则选择IP地址最大的环回接口的IP地址为RID;3)如果没有环回接口,则选择活动的IP地址最大的物理接口的IP地址为RID。
①如果使用“secondary”配置IP地址时,该地址不起作用,即不参与RID竞选;②使用“router-id”后,应使用命令“clear ip ospf process”重置ospf进程,新配置的RID才能生效;③2、3步只有在下次重启路由器时才会生效,即后来加入大的IP地址也不能选举为RID 直到路由器重启。
(4)Router ID重新选举规则:1>使用“router-id”和“clear ip ospf process”命令;2>重启路由器(不一定)。
四、实验内容4.1 课内实验任务1、路由器的RIP协议配置(1)实验准备工作运用Cisco Packet Tracer软件设计如下网络拓扑图。
不同型号的交换机配置命令不同,这里选择2600系列路由器的2621型号,交换机选择2900系列。
IP地址、掩码和连接路由器的端口号如图所示。
将网络拓扑图保存,并在Cisco Packet Tracer模拟器中打开该图(参考实验4的方法)。
(2)实验过程1)采用配置PC1和PC2的IP 地址和子网掩码。
2)连接到路由器Router3,配置路由器的RIP ,命令如下:Router>enableRouter#conf terminalRouter(config)#hostname R3R3(config)#interface FastEthernet 0/0R3(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.255.255.0R3(config-if)#no shutdownR3(config-if)#interface FastEthernet 0/1R3(config-if)#ip address 12.0.0.1 255.255.255.0R3(config-if)#no shutdownR3(config-if)#interface serial 0R3(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0R3(config-if)#bandwidth 128 //设置链路带宽为128kbit/sR3(config-if)#clock rate 64000 //设置DCE 设备的时钟速率R3(config-if)#no shutdownR3(config-if)#exit-------------设置路由器R3的RIP --------------------------------------R3(config)#router rip //设置RIPR3(config-router)#network 10.0.0.0 //设置接口S0连接的网络地址R3(config-router)#network 11.0.0.0 //设置接口E0连接的网络地址R3(config-router)#network 12.0.0.0 //设置接口E1连接的网络地址R3(config-router)#end4)按照步骤(3)分别完成对路由器R1、R2、R4的接口配置。
5)按照步骤(3)分别完成对路由器R1、R2、R4的RIP 配置。
f0/0 f0/0 f0/0 f0/1se0/0 se0/0 f0/0f0/1 f0/3 f0/2 IP: 11.0.0.2/24 IP: 11.0.0.1/24 IP: 12.0.0.1/24 IP: 12.0.0.2/24 IP: 10.0.0.1/24 IP: 10.0.0.2/24 IP: 192.168.1.2/24 IP: 192.168.1.3/24 IP: 192.168.1.1/24R1(config)#router rip //设置路由器R1的RIPR1(config-router)#network 11.0.0.0R1(config-router)#end------------设置路由器R2的RIP ---------------------------------------R2(config)#router rip //设置路由器R2的RIPR2(config-router)#network 12.0.0.0R2(config-router)#end------------设置路由器R4的RIP---------------------------------------R4(config)#router rip //设置路由器R4的RIPR4(config-router)#network 10.0.0.0R4(config-router)#network 192.168.1.0R4(config-router)#end6)连接到路由器R1中,通过命令“show ip route”显示R1的动态路由表,观察路由表项,当目标网络是192.168.1.0/24时,需要多少跳数(hops)?通过命令“show ip protocols”查看每台路由器的协议。
需要2跳Router#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 setR 10.0.0.0/8 [120/1] via 11.0.0.1, 00:00:21, FastEthernet0/011.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 11.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0R 12.0.0.0/8 [120/1] via 11.0.0.1, 00:00:21, FastEthernet0/0 R 192.168.1.0/24 [120/2] via 11.0.0.1, 00:00:21, FastEthernet0/0R1协议:Router#show ip protocolsRouting Protocol is "rip"Sending updates every 30 seconds, next due in 17 secondsInvalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240Outgoing update filter list for all interfaces is not set Incoming update filter list for all interfaces is not set Redistributing: ripDefault version control: send version 1, receive any version Interface Send Recv Triggered RIP Key-chainFastEthernet0/0 1 2 1Automatic network summarization is in effectMaximum path: 4Routing for Networks:11.0.0.0Passive Interface(s):Routing Information Sources:Gateway Distance Last Update11.0.0.1 120 00:00:18Distance: (default is 120)R2协议:Router#show ip protocolsRouting Protocol is "rip"Sending updates every 30 seconds, next due in 0 seconds Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240 Outgoing update filter list for all interfaces is not set Incoming update filter list for all interfaces is not set Redistributing: ripDefault version control: send version 1, receive any version Interface Send Recv Triggered RIP Key-chainFastEthernet0/0 1 2 1Automatic network summarization is in effectMaximum path: 4Routing for Networks:12.0.0.0Passive Interface(s):Routing Information Sources:Gateway Distance Last Update12.0.0.1 120 00:00:22Distance: (default is 120)R3协议:R3#show ip protocolsRouting Protocol is "rip"Sending updates every 30 seconds, next due in 2 seconds Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240 Outgoing update filter list for all interfaces is not set Incoming update filter list for all interfaces is not setRedistributing: ripDefault version control: send version 1, receive any versionInterface Send Recv Triggered RIP Key-chainSerial0/0 1 2 1FastEthernet0/0 1 2 1FastEthernet0/1 1 2 1Automatic network summarization is in effectMaximum path: 4Routing for Networks:10.0.0.011.0.0.012.0.0.0Passive Interface(s):Routing Information Sources:Gateway Distance Last Update10.0.0.2 120 00:00:08Distance: (default is 120)R4协议:Router#show ip protocolsRouting Protocol is "rip"Sending updates every 30 seconds, next due in 10 secondsInvalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240Outgoing 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 versionInterface Send Recv Triggered RIP Key-chainSerial0/0 1 2 1FastEthernet0/0 1 2 1Automatic network summarization is in effectMaximum path: 4Routing for Networks:10.0.0.0192.168.1.0Passive Interface(s):Routing Information Sources:Gateway Distance Last Update10.0.0.1 120 00:00:03Distance: (default is 120)Router#7)连接到R2、R3和R4,通过“show ip route”和“show ip protocols”命令查看每台路由器的路由表和协议。