大学计算机网络实验模板-路由实验
计算机网络实验路由配置

实验三路由配置[ 参考文件夹”文档“的”Packet_Tracer 图文教程”]第一部分:路由器静态路由配置【实验目的】1、掌握静态路由配置方法和技巧;2、掌握通过静态路由方式实现网络的连通性;3、熟悉广域网线缆的方式。
【实验背景】学校有新旧两个校区,每个校区是一个独立的局域网,为了使新旧校区能够正常相互通讯,共享资源。
每个校区出口利用一台路由器进行,两台路由器间学校申请了一条2M 的DDN 专线进行相连,要求做适当配置实现两个校区的正常相互访问。
技术原理:1、路由器属于网络层设备,能够根据IP 的信息,选择一条最佳路径,将数据报出去,实现不同网段的主机之间的互相访问。
路由器是根据路由表进行选路和转发的,而路由表里就是由一条条路由信息组成。
2、生成路由表主要有两种方法:手工配置和动态配置,即静态路由协议配置和动态路由协议配置。
3、静态路由是指网络管理员手工配置的路由信息。
4、静态路由除了具有简单、高效、可靠的有点外,它的另一个好处是网络安全性高。
5、缺省路由可以看做是静态路由的一种特殊情况。
当数据在查找路由表时,没有找到目标相匹配的路由表项时,为数据指定路由。
【实验步骤】新建packet tracer 拓扑图1、在路由器R1、R2上配置接口的IP地址和R1串口上的时钟频率;2、查看路由表生成的直连路由;3、在路由表R1、R2上配置静态路由;4、验证R1、R2 上的静态路由配置;5、将PC1、PC2 主机默认网关分别设置为路由器接口fa1/01 的IP 地址;6、PC1、PC2主机之间可以相互通信。
【实验设备】PC 2 台;Router-PT 可扩展路由2 台(Switch_2811 无V.35 线接口); Switch_2960 2 台;DCE 串口线;直连线;交叉线PC1IP :Submask :Gateway :PC2IP :Submask :Gateway :R1en conft hostname R1 int fa 1/0no shut ip address 192.168.1.1 255.255.255.0exitint serial 2/0no shutip address 192.168.3.1 255.255.255.0clock rate 64000 (必须配置时钟才可通信) endR2en conft hostname R2int fa 1/0 no shutip address 192.168.2.1 255.255.255.0exitint serial 2/0no shutip address 192.168.3.2 255.255.255.0no shutendR1 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1192.168.2.2 255.255.255.0 192.168.2.1enconftip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2endshow ip routeR2enconftip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1endshow ip route第二部分:路由器RIP 动态路由配置【实验目的】1、掌握RIP 协议的配置方法;2、掌握查看通过动态路由协议RIP 学习产生的路由;3、熟悉广域网线缆的方式。
算机网络》路由器配置实验doc

算机网络》路由器配置实验doc典型视频案例《计算机网络》—路由器配置实验张顺吉路由器配置实验是一个综合设计型实验,所涉及到的背景知识和实验设备都比较多,实验步骤和涉及环节也较为复杂,对于学生来说需要很好地理解相关理论,做好实验的预习准备工作,才能在指导老师的指导下顺利完成该实验。
一、实验目的1.了解路由器功能2.掌握路由器的基本配置方法3.掌握路由器的静态路由、动态路由的配置方法二、实验内容1.配置端口(局域网口、广域网口)2.配置两台路由器的静态路由。
3.配置两台路由器的动态路由(RIP协议)。
三、实验设备与实验拓扑结构图(实验环境)Cisco2600路由器PC机V.35线缆DCE/DTE(34芯)配置专用连接线(RS-232)RouterSim路由器模拟软件四、实验步骤1.按实验拓扑结构图将路由器正确的连接2.基本配置(局域网口、广域网口)3.静态路由配置RouterA#configt命令目的网路掩码相邻路由器的相邻端口地址RouterA(config)#iproute192.168.3.0255.255.255.0192.168.1.6RouterA(config)#iproute192.168.4.0255.255.255.0192.168.1. 6……Router(config)#^ZRouter#showrun在DOS窗口用ping命令测试4.动态路由配置1.为保证实验结果真实有效,在路由器配置模式下,使用noiproute命令取消所有静态路由表,以路由器A为例RouterA#configt命令目的网路掩码相邻路由器的相邻端口地址RouterA(config)#noiproute192.168.3.0255.255.255.0192.168 .1.6RouterA(config)#noiproute192.168.2.0255.255.255.0192.168.1.6 ……2.在路由器A的配置模式下输入routerrip指定动态路由协议rip 协议,同样也配置路由器B和C的路由协议RouterA(config)#routerrip3.配置完路由协议后,直接输入network192.168.1.0指定与所有端口直连的网络号RouterA(config-router)#network192.168.1.0RouterA(config-router)#network192.168.2.0在DOS窗口用ping命令测试。
计算机网络-路由器配置试验

哈尔滨工程大学《计算机网络实验》实验实验报告本班级姓名学号实验名称路由器配置试验计算机科学与技术学院掌握路由器的工作原理和作用,能够对网络路由进行配置和修改。
三、实验环境计算机、路由器(PacketTracer模拟器)。
四、实验步骤与过程1.按照实验拓扑结构图在PacketTracer上进行连接,交换机和路由器使用以太网连接,自行规划设计IP地址,通过路由器配置完成两个网段的路由设置。
注意路由器之间使用Copper Cross-over交叉线(黑虚线)连接。
图 1.连接实验拓扑结构图详细的配置过程可按如下步骤进行:(1)规划IP地址,可依次划分为192.168.1.0、192.168.2.0、192.168.3.0三个网段;(2)分别配置PC0、PC1的IP地址及网关地址;(3)分别配置路由器R0、R1的端口IP地址;(4)ping测试Pc0到路由器端口是否连通;(5)规划并添加静态路由,在全局配置模式下使用IP route命令添加静态路由;例如:ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2 (6)ping测试PC0和PC1是否连通。
2.静态路由配置分别配置路由器端口的IP地址,Ra(config)#interface fastethernet 0/1 式Ra(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Ra(config-if)#no shutdown Ra(config-if)#exit Ra(config)#interface fastethernet 0/0Ra(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0Ra(config-if)#no shutdown图 2 Ra与Rb的IP地址分配:3. 配置PC0、PC1的IP地址及网关地址图 3. pc0与pc1的IP地址及网关地址:4.ping测试pc0和pc1是否连通图 4. Ping测试连通性:从ping statistics可以看到,0% loss,pc0和pc1之间保持连通。
计网实验-RIP路由实验

一、实验目的1.掌握利用路由器划分子网的方法,并对路由器的各个接口设置IP地址。
2.掌握路由信息协议(RIP)的配置方式。
二、实验设备1.路由器、计算机、直通线、交叉线2.实验所用的拓扑图如图8-1所示。
图8-1 RIP路由拓扑三、实验步骤1.按照图8-1所示进行设备的连接和配置。
同理配置其他三个主机的IP地址、掩码和网关2.RouterA的基本配置如下:Router>enRouter#config tRouter(config)#int f0/0Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#exitRouter(config)#int f0/1Router(config-if)#ip address 192.168. 2.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#endRouter#3.RouterB的基本配置如下:Router>enableRouter#config tRouter(config)#int f0/0Router(config-if)#ip address 192.168.2.2. 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#exitRouter(config)#int f0/1Router(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#endRouter#4. 测试PC1是否能互相Ping通pc3;(截图并说明原因)不能PING通,因为他的Destination host 没有reachable。
计算机网络实验四_路由器的配置

计算机网络实验四_路由器的配置在当今数字化的时代,计算机网络成为了信息传递和资源共享的重要基础设施。
而路由器作为网络中的关键设备,其正确配置对于保障网络的高效运行和数据的安全传输起着至关重要的作用。
在本次计算机网络实验四中,我们将深入探究路由器的配置过程及相关原理。
路由器是一种连接多个网络或网段的网络设备,它能将不同网络之间的数据进行转发,并根据设定的规则选择最佳的路径。
要实现这一功能,我们需要对路由器进行一系列的配置操作。
首先,准备工作必不可少。
在开始配置之前,我们需要确保拥有以下物品:一台路由器设备、用于连接路由器的网线、一台配置终端(可以是计算机)以及相关的配置软件(如 SecureCRT 等)。
接下来,我们通过网线将配置终端与路由器的控制台端口(Console 口)连接起来。
打开配置软件,设置好相应的参数,如波特率、数据位、停止位等,以便能够与路由器进行通信。
登录到路由器后,我们首先要进入特权模式。
在特权模式下,我们拥有更高的权限来进行各种配置操作。
输入“enable”命令,然后输入特权密码(如果设置了的话),即可进入特权模式。
进入特权模式后,接下来就是配置路由器的基本参数。
其中,最重要的是为路由器设置主机名。
一个清晰易记的主机名有助于我们在管理多个路由器时进行区分。
通过“hostname 路由器名称”命令,我们可以为路由器赋予一个独特的名称。
然后是设置路由器的密码。
为了保证路由器的安全性,我们需要设置登录密码。
可以分别设置控制台密码、特权密码和虚拟终端密码。
控制台密码用于通过控制台端口登录时的验证,虚拟终端密码用于通过 Telnet 方式远程登录时的验证。
在网络配置方面,我们需要为路由器的接口分配 IP 地址。
路由器的接口通常分为局域网接口(LAN 口)和广域网接口(WAN 口)。
对于 LAN 口,我们要根据所在网络的网段为其分配一个合适的 IP 地址,并设置子网掩码。
对于 WAN 口,如果是通过静态 IP 方式接入互联网,则需要手动设置运营商提供的 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 服务器地址;如果是通过动态 IP 方式接入(如常见的家庭宽带),则可以让路由器自动获取这些参数。
计网实验报告3-路由器配置

计算机网络实验课程实验报告
实验名称路由器配置
一、实验目的
1、掌握路由器的基本配置及常用命令;
2、理解网络地址规划的原则及方法。
二、实验所用仪器(或实验环境)
路由器1台,交换机2台,PC机至少4台,RJ45双绞线。
Console控制电缆。
本次使用cisco packet tracer进行仿真。
三、实验基本原理及步骤(或方案设计及理论计算)
1、直连路由:用2个交换机组建两个LAN,用路由器将两个LAN连接;
2、基于三层交换机的VLAN间路由:用1个三层交换机组建两个LAN,用三层交换机的端口路由功能实现VLAN间的路由。
3、单臂路由:用1个二层交换机组建两个LAN,用路由器将两个LAN连接;(选作,有些设备不支持)
4、规划设置PC机的IP地址和掩码。
四、实验数据记录(或仿真及软件设计)
实验一
实验二
实验三
五、实验结果分析及回答问题(或测试环境及测试结果)实验一
实验二实验三
六、心得体会
可以熟练使用常用的路由器的操作指令;对于LAN和VLAN有了更深的理解和认识。
《计算机网络》实验报告模板-实验1

一、实验目的与要求巩固物理层标准的相关知识,了解常见的传输介质及其标准,初步认识计算机网络,了解常见的网络设备及其功能,了解常见的网络协议。
二、实验内容1、参观网络技术室,了解和认识网卡、网络连接头、传输线缆、线缆分析仪、集线器、交换机、路由器、服务器的功能与特性;2、按照学校校园网环境,学会网卡的安装与配置。
三、实验步骤实验步骤(1)▪听取讲解,了解小型局域网的基本组成;▪观看各类网卡,了解网卡的基本功能、分类方法(按总线标准、协议标准、传输速率等分类);▪观看常见的传输介质(双绞线、同轴电缆、光纤、无线),了解常见传输介质的功能与特性;实验步骤(2)▪介绍网络连接头,重点了解RJ-45连接头及其A标、B标的制作;A、B标的适用情形。
▪观看常见的网络设备,重点了解集线器Hub、交换机和路由器的功能与特性;▪动手安装网卡,安装网卡驱动程序,配置网卡参数(如静态IP地址,网关路由、DNS 服务器等)四、结果分析与思考网卡是一块被设计用来允许计算机在计算机网络上进行通讯的计算机硬件。
传输线缆是信息和实现电磁能转换的线材产品。
集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。
它工作于OSI(开放系统互联参考模型)参考模型第一层,即“物理层”。
集线器与网卡、网线等传输介质一样,属于局域网中的基础设备,采用CSMA/CD(即带冲突检测的载波监听多路访问技术)介质访问控制机制。
集线器每个接口简单的收发比特,收到1就转发1,收到0就转发0,不进行碰撞检测。
交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备。
它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。
最常见的交换机是以太网交换机。
其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
最新路由实验报告

最新路由实验报告在本次实验中,我们对最新型号的路由器进行了一系列的性能测试和功能验证。
实验的主要目的是评估该路由器在不同网络环境下的表现,以及其新功能的实用性和稳定性。
实验一:信号覆盖范围测试我们首先对路由器的无线信号覆盖范围进行了测试。
在办公室环境中,我们将路由器放置在中心位置,并在不同距离和障碍物条件下测量信号强度。
结果显示,该路由器的信号覆盖范围比前一代产品有了明显的提升,即使在距离较远或有多个障碍物的区域,信号强度依然保持在良好水平。
实验二:数据传输速率测试接下来,我们对路由器的数据传输速率进行了测试。
通过有线连接和无线连接分别传输大文件,记录传输时间并计算速率。
测试结果表明,该路由器支持的高速传输标准有效提升了数据传输效率,尤其是在5GHz频段下,传输速率达到了预期的理论最大值。
实验三:新功能验证——智能QoS为了验证路由器的智能服务质量(QoS)功能,我们模拟了高流量网络环境,并观察路由器对不同类型流量的管理和优化。
智能QoS功能能够根据设备和应用的优先级自动分配带宽,确保关键应用和服务的流畅运行。
测试中,即使在网络拥堵的情况下,关键应用如视频会议和在线游戏的体验并未受到影响。
实验四:安全性测试安全性是路由器性能的重要考量因素。
我们对路由器的防火墙设置、访客网络功能以及加密标准进行了全面的测试。
结果表明,该路由器提供了强大的安全保护措施,能够有效防止未授权访问和网络攻击。
总结:通过上述实验,我们得出结论,最新型号的路由器在信号覆盖、数据传输速率、智能QoS和安全性方面均表现出色。
特别是在无线覆盖和高速传输方面,其性能提升显著,能够满足现代家庭和企业对网络的高标准要求。
此外,新加入的智能QoS功能和强化的安全措施也大大增强了路由器的实用性和可靠性。
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大学计算机网络实验报告模板课程名称: 计算机网络实现项目: 路由实验实验类型: 设计型实验姓名:学号:年级:专业:指导教师:成绩:实验日期:目录目录 (2)预习内容 (3)一、实验内容 (3)二、实验目的和要求 (3)三、预习要求 (3)四、实验设备 (3)五、实验原理 (3)六、实验方法与步骤 (4)实验案例 (8)测试、采集实验数据并分析实验结果 (9)1. IP地址 (9)2. a1与b1连通性测试结果(贴图) (9)3. a1与c1连通性测试结果(贴图) (9)4. b1与c1连通性测试结果(贴图) (9)5. R1路由表(贴图) (10)6. R2路由表(贴图) (10)7. S1路由表(贴图) (10)8. S1 Vlan划分结果(贴图) (10)实验总结(请将实验过程中遇到的问题记录下来) (11)预习内容一、实验内容1.路由器基本配置。
2.OSPF单区域基本配置。
二、实验目的和要求1.通过命令行界面对路由器进行全局配置及端口配置,掌握路由器的基本配置方法。
2.通过配置OSPF单区域路由,掌握在路由器上配置、查看配置信息和测试OSPF协议的方法。
三、预习要求1.了解网络层基本原理。
2.掌握网络层OSPF数据协议。
3.掌握路由器的工作原理。
四、实验设备1.Packet Tracer。
2.组网所需设备:PC、交换机2950-24,三层交换机3560,路由器2811。
五、实验原理1.路由器的基本配置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(数据通信设备),一端为DTE(数据终端设备)。
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.OSPF动态路由协议原理动态路由协议要求网络中运行相同的路由协议;所有运行了路由协议的路由器会将本机相关路由信息发送给网络中其他的路由器;所有路由器会根据收到的其他路由器发来的信息产生相应网段的路由信息;所有路由器会每隔一段时间向邻居通告本机的状态(路由更新)。
OSPF(Open Shortest Path First 开放式最短路径优先)协议,是目前网络中应用最广泛的路由协议之一。
属于内部网关路由协议,能够适应各种规模的网络环境,是典型的链路状态(1ink-state)协议。
OSPF路由协议通过向全网扩散本设备的链路状态信息,使网络中每台设备最终同步一个具有全网链路状态的数据库(LSDB),然后路由器采用SPF算法,以自己为根,计算到达其他网络的最短路径,最终形成全网路由信息。
在大模型的网络环境中,OSPF支持区域的划分,将网络进行合理规划。
划分区域时必须存在area0(骨干区域)。
其他区域和骨干区域直接相连,或通过虚链路的方式连接。
3.RIP动态路由协议原理RIP(Routing Information Protocols,路由信息协议)是使用最广泛的距离向量协议,它是由施乐(Xerox)在70年代开发的。
RIP的度量是基于跳数(hops count)的,每经过一台路由器,路径的跳数加一。
如此一来,跳数越多,路径就越长,RIP算法会优先选择跳数少的路径。
RIP支持的最大跳数是15,跳数为16的网络被认为不可达。
RIP中路由的更新是通过定时广播实现的。
缺省情况下,路由器每隔30秒向与它相连的网络广播自己的路由表,接到广播的路由器将收到的信息添加至自身的路由表中。
每个路由器都如此广播,最终网络上所有的路由器都会得知全部的路由信息。
正常情况下,每30秒路由器就可以收到一次路由信息确认,如果经过180秒,即6个更新周期,一个路由项都没有得到确认,路由器就认为它已失效了。
如果经过240秒,即8个更新周期,路由项仍没有得到确认,它就被从路由表中删除。
上面的30秒,180秒和240秒的延时都是由计时器控制的,它们分别是更新计时器(Update Timer)、无效计时器(Invalid Timer)和刷新计时器(Flush Timer)。
六、实验方法与步骤1.路由器模块添加路由器一般提供许多模块化的功能,通过对模块的添加、更换,以支持不同的功能需求。
默认的情况下,在Cisco Packet Tracer中添加的2811路由器没有广域网模块,不能进行串口线连接,因此在完成本实验时需要先为路由器添加相关功能模块。
如图1所示。
常用模块有:•WIC-1T,WIC-2T,分别是含有1个和2个串口的模块。
•NM-1FE-TX,含有1个快速以太网接口的模块。
✍【注意】•给路由器添加和删除模块前,需要先关闭路由器电源。
•添加模块时,在模块区域中寻找到所需要的模块,选中该模块,按住鼠标左键,移动至模块的添加区域,松开鼠标左键即可。
注意根据模块的大小选择正确的插槽。
•删除模块时,从设备上拖动模块到模块列表即可。
图1 路由器的物理选项卡2.路由器端口查看为路由器添加了新模块以后,就会有新的网络接口,要能够正确实现网络配置,就首先要清楚你的路由器中包含的所有端口。
查看命令为:show running-config。
如下示例所示,该路由器有3个快速以太网接口,分别是0/0, 0/1 和1/0,有2个串口,分别是0/3/0和0/3/1。
3.路由器的基本配置1)路由器命令行操作模式的进入Router> enable !进入14级特权模式Router# configure terminal !进入全局配置模式Router(config)# hostname RouterA !配置路由器的设备名称为RouterARouterA(config)# interface fasterthernet 1/0 !进入路由器F1/0的接口模式RouterA(config-if)# end !退到特权模式RouterA # exit !退出配置状态RouterA >✍【注意】•可以使用帮助信息“?”查看各项命令功能。
•路由器命令行支持命令的缩写,要求所简写的字母必须能够惟一区别该命令,如Router# conf可以代表configure。
•每个操作模式下可执行命令种类不同,不可跨模式执行命令。
2)路由器串口参数的配置Router(config)# interface serial 1/2 !进入s1/2的端口模式Router(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.0 !配置端口的IP地址Router(config-if)# clock rate 64000 !在DCE接口上配置时钟频率64000 Router(config-if)# bandwidth 512 !配置端口的带宽速率为512KBRouter(config-if)# no shutdown !开启该端口,使端口转发数据✍【注意】•示例中串口是serial 1/2,注意你自己的端口号。
•路由器端口默认情况下是关闭的,需要no shutdown开启端口。
•在广域网用串口线两台路由器时,一端为DCE(数据通信设备),一端为DTE(数据终端设备)。
要求必须在DCE端配置时钟频率(clock rate)才能保证链路的连通,DTE端无需配置。
在Packet Tracer上,红颜色的串口线上有小钟的那一端是DCE。
•Serial接口正常的端口速率最大是2048M(2000K)。
3)配置路由器以太网口Router(config)# interface fastethernet 1/0 !进入F1/0的端口模式Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 !配置端口的IP地址Router(config-if)# no shutdown4)配置OSPF单区域协议•三层交换机配置0SPFS3560(config)# router ospf 10 !开启OSPF路由协议进程,ID号位10 S3560(config-router)# network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 0!宣告直接连接的网段信息,并分配区域号S3560(config-router)# network 。
area 0!有n个直连网络,就进行n次宣告S3560(config-router)# end•路由器上配置0SPFRouter(config)#router ospf 10 !开启OSPF路由协议进程,ID号为10 Router(config-router)# network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 0!宣告直接连接的网段信息,并分配区域号Router(config-router)# network 。
area 0!有n个直连网络,就进行n次宣告Router(config-router)# end✍【注意】•在配置OSPF时,首先开启OSPF路由协议进程,需要指明一个进程ID。
•每一个与该路由器(三层交换机)直连的网络,都需要宣告,命令是network 后面加上直连网络的网络地址和子网掩码反码,并指明所属区域area。
5)查看路由器的系统和配置信息Router# show version !查看路由器的版本信息Router# show ip route !查看路由器路由表信息Router# show running-config !查看路由器当前生效的配置信息Router# show interface serial 1/2 !查看路由器端口信息Router# show ip interface serial 1/2 !查看路由器端口IP信息6)在路由器上测试网络的连通性Router# ping 1.1.1.2 !在Router上ping 主机或路由器实验案例在实验一组建的交换局域网的基础上,借助路由器R1、R2与交换机所连的局域网互联,请按照图2所示,连接网络设备,要求a1和a2在一个Vlan,b1在另一个Vlan,配置路由器及交换机,使网络中的所有主机能够互联互通。
图2 实验拓扑方案✍【注意】•在该拓扑方案中,三层交换机需要配置3个Vlan,其中有一个vlan的虚拟接口的IP地址跟路由器R2的以太网接口的IP地址在一个网络中。
•要求路由器和三层交换机中配置OSPF路由选择协议。
测试、采集实验数据1.IP地址2.a1与b1连通性测试结果(贴图)3.a1与c1连通性测试结果(贴图)4.b1与c1连通性测试结果(贴图)5.R1路由表(贴图)6.R2路由表(贴图)7.S1路由表(贴图)8.S1 Vlan划分结果(贴图)实验总结(请将实验过程中遇到的问题记录下来)。