实验三路由器基本配置

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实验三交换机路由器初始化设置

实验三交换机路由器初始化设置

实验交换机和路由器的初始化设置1.交换机的初始化当交换机没有进行配置时,接入超级终端会提示是否以对话方式进行配置,初始化内容主要有IP地址、网关、主机名和口令等。

配置文件是flash:config.text。

2924交换机进入ROM方式是在上电时按住其mode键,本软件是按Ctrl+Break键,出现:switch> ;按Ctrl+Break键switch:reset ;或用boot命令如果有配置文件进入用户模式,否则提交对话:--- System Configuration Dialog ---At any point you may enter a question mark '?' for help.Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.Default settings are in square brackets '[]'.Continue with configuration dialog? [yes/no]:yEnter IP address:10.65.1.8Enter IP netmask:255.255.0.0Would you like to enter a default gateway address? [yes]:IP address of default gateway:Enter host name [Switch]:swaThe enable secret is a one-way cryptographic secret usedinstead of the enable password when it exists.Enter enable secret:aaaWould you like to configure a Telnet password? [yes]:Enter Telnet password:aWould you like to enable as a cluster command switch? [no]:The following configuration command script was created:......Press RETURN to get started.swa>enpassword:aaaswa#copy run start (保存配置信息)swa#dir flash: (查看闪存中的文件)再次进入对话方式:swa#setup2.路由器的初始化路由器初始化与交换机类似,上电时按Ctrl+Break,进入ROM监控状态router> ;用户模式,按Ctrl+Break rommon>reset ;进入ROM监控状态,复位引导(没有配置文件或采用寄存器设置跳过配置文件提示对话信息)Continue with configuration dialog? [yes/no]:yesAt any point you may enter a question mark '?' for help.Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.Default settings are in square brackets '[ ]'.Basic management setup configures only enough connectivityfor management of the system,extended setup will ask youto configure each interface on the systemWould you like to enter basic management setup? [yes/no]:yesConfiguring global parameters:Enter host name [router]:ra回车The enable secret is a password used to protect access toprivileged EXEC and configuration modes. This password,after entered,becomes encrypted in the configuration.Enter enable secret:aaa回车The enable password is used when you do not specify anenable secret password,with some older software versions,and some boot images.Enter enable password:aa回车The virtual terminal password is used to protectaccess to the router over a network interface.Enter virtual terminal password :a回车Enter interface name used to connect to the managementnetwork from the above interface summary:FastEthernet0/0回车Configuring interface FastEthernet0/0:回车Use the 100 Base-TX (RJ-45) connector? [yes]:回车Operate in full-duplex mode? [no]:回车Configure IP on this interface? [yes]:回车IP address for this interface [ ]:10.1.1.1回车Subnet mask for this interface [ ]:255.0.0.0回车[0] Go to the IOS command prompt without saving this config.[1] Return back to the setup without saving this config.[2] Save this configuration to nvram and exit.Enter your selection [2]:回车ra>enpassword aaa (进入特权模式)ra#show run (显示配置信息)ra#w (保存配置信息)ra#dir flash: (显示配置文件)。

实训报告路由器配置

实训报告路由器配置

一、实训目的通过本次实训,掌握路由器的基本配置方法,了解路由器在网络中的作用,提高网络设备的配置与管理能力。

二、实训环境1. 路由器:华为AR系列路由器一台2. 交换机:华为S系列交换机一台3. 网线:直通网线若干4. 计算机若干5. 实验室网络环境:模拟企业局域网环境三、实训内容1. 路由器基本配置2. 路由器接口配置3. 路由协议配置4. 静态路由配置5. 动态路由配置6. 路由策略配置7. NAT配置8. 路由器安全配置四、实训步骤1. 路由器基本配置(1)连接路由器与计算机,使用Console线进入路由器配置模式。

(2)配置路由器基本参数,包括主机名、密码等。

(3)配置接口IP地址,确保路由器与交换机之间能够正常通信。

2. 路由器接口配置(1)查看路由器接口信息,了解接口状态。

(2)配置接口VLAN,实现不同VLAN之间的隔离。

(3)配置接口安全特性,如MAC地址绑定、IP源地址过滤等。

3. 路由协议配置(1)配置静态路由,实现不同网络之间的互通。

(2)配置动态路由协议,如RIP、OSPF等,实现网络自动路由。

4. 静态路由配置(1)查看路由表,了解当前网络的路由信息。

(2)配置静态路由,实现特定网络之间的互通。

5. 动态路由配置(1)配置RIP协议,实现网络自动路由。

(2)配置OSPF协议,实现网络自动路由。

6. 路由策略配置(1)配置路由策略,实现特定数据包的转发。

(2)配置策略路由,实现不同数据包的转发。

7. NAT配置(1)配置NAT地址池,实现内部网络访问外部网络。

(2)配置NAT转换,实现内部网络访问外部网络。

8. 路由器安全配置(1)配置ACL,实现访问控制。

(2)配置IPsec VPN,实现远程访问。

(3)配置端口安全,防止未授权访问。

五、实训结果通过本次实训,成功配置了路由器的基本参数、接口、路由协议、静态路由、动态路由、路由策略、NAT和路由器安全配置。

实现了不同网络之间的互通,满足了网络需求。

东华大学计算机网络实验实验三路由器静态路由配置实验_百度(精)

东华大学计算机网络实验实验三路由器静态路由配置实验_百度(精)

实验名称:路由器静态路由配置实验学院:计算机科学与技术学院_ ___ __ 专业: 姓名:学号: ___指导教师:朱明______________二0一四年 X 月 X 日一、实验目的1. 根据网络拓扑,了解如何设计静态路由表2. 对CISCO路由器配置静态路由二、实验内容本实验演示部分使用的拓扑图如下:其中,R1上连接到R2的接口的IP地址为172.16.81.1,R2上连接到R1的接口的IP地址为172.16.81.2。

注意,为了防止两个同学所配的IP地址相同(从而导致IP地址冲突,IP地址的第三个数字“81”需要同学们根据自己的显示器编号选择,比如,显示器编号为25的同学的配置的两个IP地址分别为172.16.25.1和172.16.25.2。

1.路由器的基本配置:分别给路由器命名为r1、r2和r3;关闭域名查找;设置路由器接口IP地址。

2.根据拓扑图划分出4个网段,要求配置静态路由以实现所有路由器都能够互相通信。

3.把r1上的路由配置删除,然后只配置默认路由,使之能够与其他网络相互通信。

三、实验过程路由器的基本配置:R1:R2:R3:配置静态路由:R1:可以看到多了两条以“S”开头的静态路由条目:R2:R3:查看r3状态:指定从10.1.1.1接口ping目的地,可以ping通:把r1上的路由配置删除,然后只配置默认路由,使之能够与其他网络相互通信:计算机网络实验报告检查命令。

查看 r1 的路由情况,ping20.3.3.1,能 ping 通:为 r3 的 f0/0 配置 192.168.1.81 的 IP 地址:为 r1 添加到 192.168.1.0 的路由表项:计算机网络实验报告为 r2 添加到 192.168.1.0 的路由表项:在 windows 的运行窗口中输入 ping10.1.1.1:计算机网络实验报告在 r1 上从 10.1.1.1 接口 ping192.168.1.81,可以 ping 通:在 r3(209)上从 10.1.1.1 接口 ping192.168.1.81,可以 ping 通:在 windows 的运行窗口中输入 ping 192.168.1.81,可以 ping 通:再次在 r1 上从 10.1.1.1 接口ping192.168.1.81,可以 ping 通:计算机网络实验报告问题思考:为何在 windows 的 dos 窗口中输入ping10.1.1.1 不能 ping 通?应该是本地连接的 IP 与 r3 的 f0/0 接口的 IP 不属于同一网段修改本地 IP 后,将默认网关改成了 r3 的 f0/0 接口的 IP 地址。

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广州大学学生实验报告开课学院及实验室: 2015年 6月日学院机电年级、专业、班姓名学号实验课程名称计算机网络成绩实验项目名称实验三路由器配置实验指导老师黄高飞一.实验目的1、了解路由器的硬件组成和软件结构2、掌握路由器的基本配置和升级3、掌握静态路由协议的配置4、掌握RIP 动态路由协议的配置5、掌握OSPF 动态路由协议的配置6、掌握广域网协议的配置二.实验原理路由器是工作在网络层的网络设备,其核心功能是转发IP 数据报。

路由器转发IP 数据报的流程可以概括为:从接口1 接收到一个帧,此帧经过接口1 的处理之后去掉帧头和帧尾,得到IP 数据报交至网络层,路由器再根据此IP 数据报的目的IP 地址查找目的网络,从而得到相应的下一跳,最后把IP 数据报交到下一站所对应的的接口2,由接口2 把IP 数据报封装成帧转发出去。

网络设备中,只有共享式集线器和工作组级交换机不需进行配置就可使用,也就是即插即用;大多数网络设备必须正确设置一些参数后,才能正常运行。

换而言之,则是网络设备只有在配置了相应的参数后,其相应功能才能正常发挥。

网络设备中参数的多少,依该设备的功能多少而定,即功能越多,则参数也就越多。

这些参数之间有着相对的独立性。

路由器就是属于这一类设备。

普通路由器至少有局域网口、广域网口和Console 口(控制台端口)。

局域网口包括有以太网口(Ethernet Interface 或E 口,又或者是Fast Ethernet Interface 或F 口)、ATM 端口、FDDI 端口等多种与局域网相连的端口,不同的路由器型号、品牌,其局域网口的类型也不尽相同,有的路由器上的网口也可一根据用户的需要而定购。

广域网口(WAN 口,有的路由器上称为Serial Interface 或S 口)的通信速率有2、4、8Mbps 等多种速率,从今后的发展来看,其速率还将会大幅度提高。

广域网口一般通过V.35 与基带调制解调器通过电信通讯线路(如DDN 数字专用线路)再与连接另一路由器的基带调制解调器相连,从而形成点对点连接。

实验三 路由基础(IP寻址)

实验三 路由基础(IP寻址)

实验三路由基础——IP寻址1.实验目标在本实验中,将在前面知识点基础上对路由基础——IP寻址做进一步的理解。

通过该实验我们可以进一步有效的分配地址。

2.实验拓扑实验的拓扑结构如图1所示:图1 IP寻址实验拓扑结构3.实验要求给出了一个B类地址172.16.0.0/16可供地址。

☆第1个网段连接到服务器群,需要50个地址。

☆第2个网段为到远程路由器的串行连接。

☆第3个网段是公共可访问的大型计算机实验室,包含400台PC,每台Pc机器都需要自己独一无二的IP地址。

☆第4个网段是以太网用户LAN,为简化管理,网络管理员申请此LAN有一个C 类子网掩码。

☆实现各网段之间的互通(利用rip路由协议,以后再将rip相关知识)4.实验步骤步骤一:建立一个表(表1),详细描述网段情况和每个网段上所需的主机数。

步骤二:根据步骤一的需求,确定所需子网掩码,并在表2中列出子网掩码。

步骤三:从需要最多子网位数(子网掩码最长的)的网段开始,进行地址分配。

我们先从串行链路开始,一位它有30位子网掩码。

由于所有地址都以172.16开头,所有只需检查IP地址的最后16位。

在下表3中,可以看到子网掩码的二进制数形式,也看见了在范围之内的第1个和最后一个IP地址。

注意,地址的子网部分不能为全0和全1,除非使用了IP subnet-zero命令。

在给定的30位子网掩码,选出了第1个可用的网络号(172.16.0.4),去掉全1和全0的主机IP地址后,就剩下的地址范围是:172.16.0.5~172.16.0.6。

在此范围内的每个IP 地址都可以分配给穿行链路的任意一端。

如表4所示,将计算机服务器群网段所使用的IP地址范围,它需要50个IP地址。

首先选出第1个可用网络地址,给定位子网掩码,在这种情况下,第1个可用的网络是。

去掉全1和全0的主机IP地址,所以可用的IP地址范围是。

步骤五:下面是以太网用户网段执行同样的步骤,如表5所示:下面是公共实验室网段上执行同样的步骤,如表6所示:步骤六:综上所述,可以为4个网段定义地址范围如表7所示:步骤七:实现各网段互相通信。

路由器交换机配置实验三

路由器交换机配置实验三

路由一配置:Router(config)#host R1R1(config-line)#exitR1(config)#in e0/0R1(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.252R1(config-if)#no shutR1(config-if)#in e0/1R1(config-if)#ip add 172.16.128.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shutR1(config-if)#in e0/2R1(config-if)#ip add 172.16.130.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shutR1(config-if)#in e0/3R1(config-if)#ip add 172.16.138.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shutR1(config-if)#router ospf 1R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 1R1(config-router)#exitR1(config)#router ripR1(config-router)#network 172.16.0.0R1(config-router)#exitR1(config)#do show ip ospf neighbor2192.168.2.251/28 R2上学习到的192.168.3.0的路由只能有一条Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 192.168.2.251 1 FULL/DR 00:00:36 192.168.1.2 Ethernet0/0 R1(config)#do 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 set172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnetsC 172.16.138.0 is directly connected, Ethernet0/3C 172.16.128.0 is directly connected, Ethernet0/1C 172.16.130.0 is directly connected, Ethernet0/2192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.1.0 is directly connected, Ethernet0/0192.168.2.0/28 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.2.240 [110/20] via 192.168.1.2, 00:01:33, Ethernet0/0192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksO IA 192.168.3.0/25 [110/40] via 192.168.1.2, 00:01:09, Ethernet0/0O IA 192.168.3.248/30 [110/30] via 192.168.1.2, 00:01:23, Ethernet0/0R1(config)#router ospf 1R1(config-router)#redistribute rip subnets metric 30 metric-type 1R1(config-router)#exitR1(config)#router ripR1(config-router)#redistribute ospf 1 metric 2R1(config-router)#passive-interface e0/0R1(config-router)#exitR1(config)#do 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 set172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnetsC 172.16.138.0 is directly connected, Ethernet0/3C 172.16.128.0 is directly connected, Ethernet0/1C 172.16.130.0 is directly connected, Ethernet0/210.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsO E1 10.1.1.0 [110/60] via 192.168.1.2, 00:01:38, Ethernet0/0 192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.1.0 is directly connected, Ethernet0/0192.168.2.0/28 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.2.240 [110/20] via 192.168.1.2, 00:03:35, Ethernet0/0 192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksO IA 192.168.3.0/25 [110/40] via 192.168.1.2, 00:03:35, Ethernet0/0O IA 192.168.3.248/30 [110/30] via 192.168.1.2, 00:03:35, Ethernet0/0 R1(config)#do ping 10.1.1.1 source 172.16.130.1Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:Packet sent with a source address of 172.16.130.1Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 96/172/300 ms R1(config)#router ospf 1R1(config-router)#area 1 nssaR1(config-router)#summary-address 172.16.128.0 255.255.240.0R1(config-router)#do 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 192.168.1.2 to network 0.0.0.0172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masksC 172.16.138.0/24 is directly connected, Ethernet0/3C 172.16.128.0/24 is directly connected, Ethernet0/1O 172.16.128.0/20 is a summary, 00:01:04, Null0C 172.16.130.0/24 is directly connected, Ethernet0/2192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.1.0 is directly connected, Ethernet0/0O*IA 0.0.0.0/0 [110/11] via 192.168.1.2, 00:02:55, Ethernet0/0注:只有在重发布以后才可运行NSSA,NSSA的配置必须是双向的路由二配置:Router(config)#host R2R2(config)#in e0/0R2(config-if)#ip add 192.168.1.2 255.255.255.252R2(config-if)#no shutR2(config-if)#in e0/1R2(config-if)#ip add 192.168.2.251 255.255.255.240R2(config-if)#no shutR2(config-if)#router ospf 1R2(config-router)#network 192.168.2.240 0.0.0.15 area 0R2(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 1R2(config-router)#exitR2(config)#do show ip ospf neighborNeighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 192.168.3.249 1 FULL/DR 00:00:37 192.168.2.243 Ethernet0/1 192.168.1.1 1 FULL/BDR 00:00:31 192.168.1.1 Ethernet0/0 R2(config)#do 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 set192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.1.0 is directly connected, Ethernet0/0192.168.2.0/28 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.2.240 is directly connected, Ethernet0/1192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksO IA 192.168.3.0/25 [110/30] via 192.168.2.243, 00:01:22, Ethernet0/1O IA 192.168.3.248/30 [110/20] via 192.168.2.243, 00:01:37, Ethernet0/1R2(config)#do 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 set172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnetsO E1 172.16.138.0 [110/40] via 192.168.1.1, 00:01:48, Ethernet0/0O E1 172.16.128.0 [110/40] via 192.168.1.1, 00:01:48, Ethernet0/0O E1 172.16.130.0 [110/40] via 192.168.1.1, 00:01:48, Ethernet0/010.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsO E1 10.1.1.0 [110/50] via 192.168.2.243, 00:01:48, Ethernet0/1 192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.1.0 is directly connected, Ethernet0/0192.168.2.0/28 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.2.240 is directly connected, Ethernet0/1192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksO IA 192.168.3.0/25 [110/30] via 192.168.2.243, 00:03:45, Ethernet0/1 O IA 192.168.3.248/30 [110/20] via 192.168.2.243, 00:03:45, Ethernet0/1 R2(config)#router ospf 1R2(config-router)#area 1 nssa no-summaryR2(config-router)#do 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 set172.16.0.0/20 is subnetted, 1 subnetsO N1 172.16.128.0 [110/40] via 192.168.1.1, 00:01:09, Ethernet0/010.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsO E1 10.1.1.0 [110/50] via 192.168.2.243, 00:01:09, Ethernet0/1 192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.1.0 is directly connected, Ethernet0/0192.168.2.0/28 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.2.240 is directly connected, Ethernet0/1O IA 192.168.3.0/24 [110/20] via 192.168.2.243, 00:01:14, Ethernet0/1路由三配置:Router(config)#host R3R3(config)#in e0/1R3(config-if)#ip add 192.168.2.243 255.255.255.240R3(config-if)#no shutR3(config-if)#in e0/2R3(config-if)#ip add 192.168.3.249 255.255.255.252R3(config-if)#no shutR3(config-if)#router ospf 1R3(config-router)#network 192.168.3.248 0.0.0.3 area 2R3(config-router)#network 192.168.2.240 0.0.0.15 area 0R3(config-router)#do show ip ospf neighborNeighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 192.168.2.251 1 FULL/DR 00:00:32 192.168.2.251 Ethernet0/1 192.168.3.250 1 FULL/BDR 00:00:36 192.168.3.250 Ethernet0/2 R3(config-router)#do 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 set192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.1.0 [110/20] via 192.168.2.251, 00:01:31, Ethernet0/1192.168.2.0/28 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.2.240 is directly connected, Ethernet0/1192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksO 192.168.3.0/25 [110/20] via 192.168.3.250, 00:01:31, Ethernet0/2C 192.168.3.248/30 is directly connected, Ethernet0/2R3(config-router)#do 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 set172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnetsO E1 172.16.138.0 [110/50] via 192.168.2.251, 00:02:01, Ethernet0/1O E1 172.16.128.0 [110/50] via 192.168.2.251, 00:02:01, Ethernet0/1O E1 172.16.130.0 [110/50] via 192.168.2.251, 00:02:01, Ethernet0/110.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsO E1 10.1.1.0 [110/40] via 192.168.3.250, 00:02:01, Ethernet0/2192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.1.0 [110/20] via 192.168.2.251, 00:02:01, Ethernet0/1 192.168.2.0/28 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.2.240 is directly connected, Ethernet0/1192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksO 192.168.3.0/25 [110/20] via 192.168.3.250, 00:02:01, Ethernet0/2 C 192.168.3.248/30 is directly connected, Ethernet0/2R3(config-router)#area 2 nssa no-summaryR3(config-router)#area 2 range 192.168.3.0 255.255.255.0R3(config-router)#do 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 set172.16.0.0/20 is subnetted, 1 subnetsO E1 172.16.128.0 [110/50] via 192.168.2.251, 00:03:59, Ethernet0/110.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsO N1 10.1.1.0 [110/50] via 192.168.3.250, 00:03:59, Ethernet0/2 192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.1.0 [110/20] via 192.168.2.251, 00:03:59, Ethernet0/1 192.168.2.0/28 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.2.240 is directly connected, Ethernet0/1192.168.3.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masksO 192.168.3.0/25 [110/20] via 192.168.3.250, 00:03:59, Ethernet0/2 O 192.168.3.0/24 is a summary, 00:03:59, Null0C 192.168.3.248/30 is directly connected, Ethernet0/2路由四配置:Router(config)#host R4R4(config)#in e0/2R4(config-if)#ip add 192.168.3.250 255.255.255.252R4(config-if)#no shutR4(config-if)#in e0/1R4(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.128R4(config-if)#no shutR4(config-if)#in e0/0R4(config-if)#ip add 10.1.1.1 255.255.255.0R4(config-if)#no shutR4(config-if)#router ospf 1R4(config-router)#network 192.168.3.248 0.0.0.3 area 2R4(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.127 area 2R4(config-router)#exitR4(config)#router ripR4(config-router)#network 10.0.0.0R4(config-router)#exitR4(config)#do show ip ospf neighborNeighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 192.168.3.249 1 FULL/BDR 00:00:36 192.168.3.249 Ethernet0/2 R4(config)#do 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 set10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 10.1.1.0 is directly connected, Ethernet0/0192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.1.0 [110/30] via 192.168.3.249, 00:01:36, Ethernet0/2192.168.2.0/28 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.2.240 [110/20] via 192.168.3.249, 00:01:36, Ethernet0/2 192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksC 192.168.3.0/25 is directly connected, Ethernet0/1C 192.168.3.248/30 is directly connected, Ethernet0/2R4(config)#router ospf 1R4(config-router)#redistribute rip subnets metric 30 metric-type 1R4(config-router)#exitR4(config)#router ripR4(config-router)#redistribute ospf 1 metric 2R4(config-router)#passive-interface e0/2R4(config-router)#exitR4(config)#do 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 set172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnetsO E1 172.16.138.0 [110/60] via 192.168.3.249, 00:01:19, Ethernet0/2O E1 172.16.128.0 [110/60] via 192.168.3.249, 00:01:19, Ethernet0/2O E1 172.16.130.0 [110/60] via 192.168.3.249, 00:01:19, Ethernet0/210.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 10.1.1.0 is directly connected, Ethernet0/0192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.1.0 [110/30] via 192.168.3.249, 00:01:19, Ethernet0/2 192.168.2.0/28 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.2.240 [110/20] via 192.168.3.249, 00:01:19, Ethernet0/2 192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksC 192.168.3.0/25 is directly connected, Ethernet0/1C 192.168.3.248/30 is directly connected, Ethernet0/2R4(config)#do ping 172.16.138.1 source 10.1.1.1Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.138.1, timeout is 2 seconds: Packet sent with a source address of 10.1.1.1Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 96/168/260 ms R4(config)#router ospf 1R4(config-router)#area 2 nssa no-summaryR4(config-router)#do 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 192.168.3.249 to network 0.0.0.010.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 10.1.1.0 is directly connected, Ethernet0/0192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksC 192.168.3.0/25 is directly connected, Ethernet0/1C 192.168.3.248/30 is directly connected, Ethernet0/2O*IA 0.0.0.0/0 [110/11] via 192.168.3.249, 00:05:56, Ethernet0/2R4(config-router)#do ping 172.16.130.1 source 10.1.1.1Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.130.1, timeout is 2 seconds:Packet sent with a source address of 10.1.1.1Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 100/193/312 ms实验步骤总结:R1 1、OSPF ,RIP 2、查看邻接关系3、重发布4、完全NSSA5、地址汇总R2 1、OSPF 2、查看邻接关系3、完全NSSAR3 1、OSPF 2、查看邻接关系3、完全NSSA 4、地址汇总R4 1、OSPF ,RIP 2、查看邻接关系3、重发布4、完全NSSA。

计算机网络实验三:路由器的配置评分标准

实验三:路由器的配置评分标准若实验报告每一项内容基本达到以下要求则可评为80分,95分封顶,实验报告总分为:实验过程及结果得分*80%+实验总结*20%。

一旦发现抄袭现象,则总分一律评为50分以下。

一、实验过程及结果1、提供实验的网络连接图,否则扣5分2、给出各主机及路由器各端口的IP地址、子网掩码的规划信息(最好以表格形式给出,这样最为清晰),否则扣除5分。

3、IP地址规划清晰正确,视错误情况扣3-5分。

IP地址规划满足以下要求(以router0为例,router1可类比router0):(1)router0的fa0/0与se0/1/0的IP地址不在同一个网段(络),即网络号不一样;(2)router0的fa0/0的IP地址与PC0及PC1的IP地址在同一网段,即网络号一样;(3)fa0/0的IP地址与PC0及PC1的网关地址一样。

即要PC0和PC1的网关地址设置成router0的fa0/0端口的IP地址;(4)router0的se0/1/0端口的IP地址与router1的se0/1/0端口的IP地址在同一个网段,即网络号一样。

4、对主机和路由器完成以下几项配置,缺一项扣3分(1)为每台主机配置正确的IP地址、子网掩码、网关信息(2)为各路由器所用到的各端口配置IP地址、子网掩码,并使端口处于“UP”状态;(3)为串行端口配置时钟频率,并激活(4)为各路由器配置路由信息协议(RIP)(5)使用show ip route查看路由器的路由表情况,并解释5、路由器的各项配置均有配置过程截图(只保留有用和正确的部分,图片文字能看的清,大小缩放合适)或文字形式的详细的配置命令。

若配置命令不完全、存在错误,视缺失和错误情况酌情扣3-6分6、对截图或配置过程进行必要的文字说明(忌啰嗦),即交代实验原理、思路、实验设计的想法等。

否则酌情扣2-3分6、有实验结果验证及说明,否则扣5分7、实验过程阐述思路清晰,有调理。

实验三 熟悉路由器基本配置命令及其应用

实验三:熟悉路由器配置命令及其应用Ⅰ.实验目标:熟悉路由器的简单配置。

Ⅱ.实验环境:锐捷网络实验室,锐捷路由器R1762,WINDOWS XPⅢ.基本内容:配置路由器的方法(各种窗口菜单的使用)Ⅴ.实验设备:路由器,主机,网络1、网络实验室路由器简介每小组对应一个实验台,每组的机柜里有5台设备,从上到下依次为:2、网络实验设备使用说明⑴RG-RCMS对该组实验台上所有网络设备进行统一的管理和控制,学生作网络实验时,不需要对控制线进行任何的拔插。

⑵登录任一组设备的方式为:HTTP://RCMS控制台IP地址:该设备的端口号例如登录到第一组的第一台路由器的方式为:HTTP:// 172.16.1.1:8080●每台设备的登录密码均为:Star●进入特权方式的命令为:enable 14Ⅵ.实验内容:第一部分:熟悉锐捷路由器配置命令一、路由器基本操作1.由用户模式进入特权模式Router> enableRouter#例如上机实验使用的方式是:Router> enable 14 //进入特权模式Password: starRouter# config terminal //进入全局配置模式2.返回用户模式Router# exitPress RETURN to get started!Router>二、配置模式:1、全局配置模式:[主机名(config)#]:配置路由器的整体参数2、子模式:⑴线路配置模式:[主机名(config-line)#]:配置路由器的线路参数⑵接口配置模式:[主机名(config-if)#]:配置路由器的接口参数①进入全局配置模式Router#configure terminalRouter(config)# exitRouter#②进入接口配置模式(interface命令用于指定要配置的接口,interface-id是接口号,路由器的接口和交换机不一样(可以用show interface 先看一下有什么区别,这里我们选择一个端口来配置ip 地址)Router(config)# interface interface-idRouter(config-if)#ip address192.168.1.1255.255.255.0Router(config)# no shutdown(激活端口)③从子模式下直接返回特权模式Router(config-if)# endRouter#三、路由器帮助命令操作特点:1.支持命令简写(按TAB键将命令补充完整)2.在每种操作模式下直接输入“?”显示该模式下所有的命令3.命令空格“?”显示命令参数并对其解释说明4.字符“?”显示以该字符开头的命令5.命令历史缓存:(Ctrl+P)显示上一条命令,(Ctrl+N)显示下一条命令6.错误提示信息附1:help命令详解要查看帮助系统的一些简要信息,请执行help命令。

路由器配置实验报告

路由器配置实验报告导言:在网络时代,路由器作为一种关键设备,起着连接网络的重要作用。

它不仅可以实现局域网与广域网之间的互通,还能够进行网络数据的转发和策略控制。

本次实验旨在通过对路由器配置的实验,学习和掌握路由器的基本配置方法以及相关知识,为今后的网络建设和管理提供技术支持。

一、实验目的通过实际操作,掌握路由器的基本配置方法,了解网络连接和数据转发原理,熟悉一些网络设备的设置。

二、实验环境1. 实验设备:一台路由器、一台电脑、一根网线2. 实验软件:路由器配置界面三、实验步骤1. 连接设备将电脑与路由器通过网线连接,确保网络正常通信。

2. 打开路由器配置界面在电脑浏览器中输入路由器的IP地址,进入路由器的配置界面。

输入管理员账号和密码进行登录。

3. 修改管理员密码为了保证路由器的安全性,我们需要修改管理员密码。

在配置界面中找到“密码管理”选项,选择修改密码,设置一个强密码并记住。

4. 设置无线网络在配置界面的无线设置中,我们可以设置网络名称(SSID)、安全性以及访问密码等。

根据实际需求配置相关参数,并保存设置。

5. 设置端口转发在路由器配置界面的“端口转发”或“端口映射”选项中,进行相关端口的设置。

通过端口转发,将外部请求导向内部的特定设备,实现局域网的访问外网。

根据需要,配置相关端口转发规则,并保存生效。

6. 配置IP地址在配置界面的网络设置中,我们可以为路由器分配内网IP地址和子网掩码。

根据局域网的具体环境和要求,设置相应的IP地址和子网掩码,并保存设置。

7. 连接外部网络配置路由器的外网连接,使其可以与外部网络进行通信。

根据外网类型(以太网、光纤等),设置相关连接参数,确保外网正常访问。

8. 测试网络连接通过在电脑中打开浏览器,输入一个网址,检查路由器是否正常工作、数据是否正常转发。

同时,还可以进行PING命令等工具的使用,测试网络的连通性和延迟情况。

四、实验总结通过本次路由器配置实验,我深入了解了路由器的基本工作原理,并学会了一些常用的配置方法。

计算机网络实验三:路由器的基本配置

实验三路由器的配置一、实验类型:设计性二、实验目的:1、掌握路由器常用端口的配置方法;2、掌握配置路由器的常用命令;3、理解RIP协议的传播、分析、挑选路由,来实现路由发现、路由选择、路由切换等功能;4、掌握RIP动态路由信息协议的配置方法。

三、实验内容:1、搭建实验环境,对各个路由器进行端口配置;2、测试各路由器及主机间的连通性;3、配置完成后,选择网络中任何一个路由器,用命令show iproute,并对该结果进行分析与论述。

四、要求:必开五、每组人数:2六、主要仪器设备及配套数:路由器 15台,PC机50台,其他常规仪器。

七、路由器的常用配置命令对于路由器的基本配置,主要是要完成以下几个方面的任务:1.为路由器命名2.配置各端口的IP地址和子网掩码,并激活(1)配置以太网端口(2)配置串行口3.配置路由(静态和动态二选一,推荐配置动态路由)(1)配置静态路由(2)配置动态路由4.其他辅助命令(1)查看路由其当前正在运行的配置信息(2)返回到上一级模式(3)直接返回到特权模式下面以图示拓扑结构为例进行说明Router1: E0端口192.168.1.1,S0端口192.168.6.1Router2: E0端口192.168.2.1,S0端口192.168.8.1子网掩码:255.255.255.01.为路由器命名Router1> //用户执行模式提示符Router1>enable //进入特权模式Router1# //特权模式提示符Router1#configure terminal //进入全局配置模式Router1(config)# //全局配置模式提示符Router1(config)#hostname lab_a //配置Ruter1改名称为lab_a2.配置Router1的各端口的IP地址和子网掩码,并激活(Ruter2的配置方法与之类似)(1)配置Router1的E0端口的IP地址和子网掩码,并激活Rurer1>enable //进入特权模式Ruter1# //特权模式提示符Ruter1# configure terminal //进入全局配置模式Ruter1(config)# //全局配置模式提示符Ruter1(config)#interface E0 //进入接口配置模式对E0口进行配置Ruter1(config-if)# //接口配置模式提示符Ruter1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 //配置接口的IP地址与掩码,192.168.1.1为接口的IP地址,255.255.255.0为接口的子网掩码Ruter1(config-if)#no shutdown//激活接口,如果要手工管理性关闭接口,则使用“shutdown”命令Ruter1(config-if)#end//直接返回到特权模式Ruter1#show interface //查看配置后接口状态(2)配置Router1的S0端口的IP地址、子网掩码、时钟,并激活Ruter1>enable //进入特权模式Ruter1# //特权模式提示符Ruter1# configure terminal //进入全局配置模式Ruter1(config)# //全局配置模式提示符Ruter1(config)#interface S0 //进入接口配置模式Ruter1(config-if)# //接口配置模式提示符Ruter1(config-if)# ip address 192.168.6.1 255.255.255.0 //配置接口的IP地址与掩码,192.168.6.1为接口的IP地址,255.255.255.0为接口的子网掩码Ruter1(config-if)#clock rate 56000 //配置串行接口的时钟频率为56000(如果串口不充当DCE端,则不需要配置时钟频率)Ruter1(config-if)#no shutdown//激活接口,如果要手工管理性关闭接口,则使用“shutdown”命令Ruter1(config-if)#end//直接返回到特权模式Ruter1#show running-config //查看正在运行的配置文件的内容3.为Ruter1配置路由(1)配置静态路由Ruter1>enable //进入特权模式Ruter1# //特权模式提示符Ruter1# configure terminal //进入全局配置模式Ruter1(config)# //全局配置模式提示符Router1#(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.8.1//为Ruter1配置静态路由,192.168.2.0是指所要到达的目的网络,255.255.255.0 为目的网络的子网掩码,192.168.8.1是指数据包向目的地址前进的下一个路由器的端口地址(2)配置动态路由Ruter1# //特权模式提示符Ruter1# configure terminal //进入全局配置模式Ruter1(config)# //全局配置模式提示符Ruter1(config)#route rip //启动RIP路由协议Ruter1(config-router)#network 192.168.1.0 //指定发布的网络Ruter1(config-router)#network 192.168.6.0 //指定发布的网络4.为Ruter2配置路由(1)配置静态路由Ruter2>enable //进入特权模式Ruter2# //特权模式提示符Ruter2# configure terminal //进入全局配置模式Ruter2(config)# //全局配置模式提示符Router2#(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.6.1//为Ruter1配置静态路由,192.168.1.0是指所要到达的目的网络,255.255.255.0 为目的网络的子网掩码,192.168.6.1是指数据包向目的地址前进的下一个路由器的端口地址(2)配置动态路由Ruter2# //特权模式提示符Ruter2# configure terminal //进入全局配置模式Ruter2(config)# //全局配置模式提示符Ruter2(config)#route rip //启动RIP路由协议Ruter2(config-router)#network 192.168.2.0 //指定发布的网络Ruter2(config-router)#network 192.168.8.0 //指定发布的网络八、实验指导1.实验基本配置本实验按照图3.1进行连接。

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上机报告姓名学号专业班级计科普1002课程名称网络系统集成指导教师机房名称(I520)上机日期2012 年10 月26 日上机项目名称实验三:路由器基本配置上机步骤及内容:实验目的1.使用路由器配置静态路由、RIP协议、OSPF协议。

掌握使用相应协议实现路由选择的方法。

2.通过在路由器上使用相关的检查和排错命令学习如何维护和分析RIP协议、OSPF 协议。

3.通过RIPv1和RIPv2配置过程的不同体会两者在实际使用上的差别。

实验要求1.在路由器上配置静态路由、缺省路由;2.配置RIP协议;配置OSPF协议;3.掌握路由器接口配置,测试网络连通性;4.理解每一步实验的作用,把实验的每一步所完成的任务详细地叙述清楚,并记录在实验报告上;5.实验结束后上缴实验报告实验仪器设备和材料清单1.具备两个以太网端口的路由器三台,交换机两台;2.两台具备以太网接口的PC机,分别连接路由器的内外网口,路由器端口、PC的IP地址可自己分配和设置3.路由器拓扑结构成环状或线性连接;4. 实验组网图。

图实验组网图实验内容1.完成路由器的基本端口配置,静态路由,缺省路由配置;2.RIPv2协议配置;3. OSPF协议配置;4.通过在路由器上使用相关的检查和排错命令学习如何维护和分析RIP协议、OSPF 协议。

实验步骤1.作路由器的端口IP地址配置,代码如下:路由器r1[H3C]sysname r1[r1]int e0/1[r1-Ethernet0/1]ip add 24[r1-Ethernet0/1]%Oct 28 16:55:42:805 2012 r1 IFNET/4/UPDOWN:Line protocol on the interface Ethernet0/1 is UP[r1-Ethernet0/1]int e0/0[r1-Ethernet0/0]ip add 24路由器r2[H3C]sysname r2[r2]int e0/1[r2-Ethernet0/1]ip add 24[r2-Ethernet0/1]%Oct 28 16:40:33:465 2012 r2 IFNET/4/UPDOWN:Line protocol on the interface Ethernet0/1 is UP[r2-Ethernet0/1]int e0/0[r2-Ethernet0/0]ip add 24路由器r3[H3C]sysname r2[r3]int e0/1[r2-Ethernet0/1]ip add 24[r3-Ethernet0/1]%Oct 28 16:40:33:465 2012 r3 IFNET/4/UPDOWN:Line protocol on the interface Ethernet0/1 is UP[r3-Ethernet0/1]int e0/0[r3-Ethernet0/0]ip add 242.配置静态路由路由器r1[r1]ip route-static 24 route-static 24 路由器r2[r2]ip route-static 24 route-static 24 路由器r3[r3]ip route-static 24 route-static 24 配置默认路由路由器r1[r1]ip route-static 0.0.0.0 24 路由器r2[r1]ip route-static 0.0.0.0 24 路由器r3[r1]ip route-static 0.0.0.0 24 协议配置路由器r1[r1]rip[r1-rip-1]network 2路由器r2[r1]rip[r1-rip-1]network 2路由器r3[r1]rip[r1-rip-1]network 25.OSPF协议配置路由器r1[r1]inter[r1]interface loop[r1]interface LoopBack 0[r1-LoopBack0]ip add 1.1.1.1 24Info: Only 32-bit masks are supported on Loopback interfaces. The mask has been converted to 32-bit.[r1-LoopBack0]ip add 1.1.1.1 id 1.1.1.1[r1]ospf 1[r1-ospf-1]area 0[0.0.0]network 0.0.0 0.0.0 路由器r2[r2]int[r2]interface loop[r2]interface LoopBack 0[r2-LoopBack0]ip add 2.2.2.2 id 2.2.2.2[r2]ospf 100[r2-ospf-100]area 0[0.0.0]network 0.0.0 0.0.0 0.0.0.255路由器r3[r3]int[r3]interface loop[r3]interface LoopBack 0[r3-LoopBack0]ip add 3.3.3.3 1[r3-ospf-1]area 3.3.3.3 0.0.0.255[ 0.0.0.2556.验证配置当配置了rip协议之后,是可以让路由器之间相互ping通,然后路由器之间是可以相互学习到的。

我们一路由器r1为例,其效果如下:(1)在路由器r1上ping路由器r3[r1]ping PING 56 data bytes, press CTRL_C to breakReply from bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 msReply from bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 msReply from bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 msReply from bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=1 msReply from bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=1 ms--- ping statistics ---5 packet(s) transmitted5 packet(s) received% packet lossround-trip min/avg/max = 1/1/2 ms(2)查看路由表,知道路由器之间相互学习到了,所以能够路由ping通。

[r1]display ip routing-tableRouting Tables: PublicDestinations : 8 Routes : 8Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop InterfaceDirect 0 0 InLoop0Direct 0 0 InLoop0Direct 0 0 Eth0/1Direct 0 0 InLoop0Direct 0 0 Eth0/0Direct 0 0 InLoop0RIP 100 1 Eth0/0RIP 100 2 Eth0/0(3)在进行了ospf协议的配置后,我们能够让路由ping通。

[r1]ping 3.3.3.3PING 3.3.3.3: 56 data bytes, press CTRL_C to breakReply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 msReply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 msReply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 msReply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=1 msReply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=1 ms--- 3.3.3.3 ping statistics ---5 packet(s) transmitted5 packet(s) received% packet lossround-trip min/avg/max = 1/1/2 ms(4)查看ospf的邻居状态。

[r1]display ospf briefOSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1OSPF Protocol InformationRouterID: 1.1.1.1 Border Router:Route Tag: 0Multi-VPN-Instance is not enabledApplications Supported: MPLS Traffic-EngineeringSPF-schedule-interval: 5LSA generation interval: 5LSA arrival interval: 1000Transmit pacing: Interval: 20 Count: 3Default ASE parameters: Metric: 1 Tag: 1 Type: 2Route Preference: 10ASE Route Preference: 150SPF Computation Count: 10RFC 1583 CompatibleGraceful restart interval: 120Area Count: 1 Nssa Area Count: 0ExChange/Loading Neighbors: 0Area: 0.0.0.0 (MPLS TE not enabled)Authtype: None Area flag: NormalSPF Scheduled Count: 8ExChange/Loading Neighbors: 0Interface: (Ethernet0/1)Cost: 1 State: DR Type: Broadcast MTU: 1500Priority: 1Designated Router: Backup Designated Router: 0.0.0.0Timers: Hello 10, Dead 40, Poll 40, Retransmit 5, Transmit Delay 1Interface: (Ethernet0/0)Cost: 1 State: DR Type: Broadcast MTU: 1500Priority: 1Designated Router: Backup Designated Router: Timers: Hello 10, Dead 40, Poll 40, Retransmit 5, Transmit Delay 1Interface: 1.1.1.1 (LoopBack0)Cost: 0 State: Loopback Type: PTP MTU: 1536Timers: Hello 10, Dead 40, Poll 40, Retransmit 5, Transmit Delay 1(5)查看ospf的全局汇总信息。

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