实验一 静态ECMP和浮动静态路由配置
静态路由的配置实验

[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 202.112.130.3
5
静态路由配置实验组网图
S1
Vlan1:192.168.2.1/24 E0/1 E0/2
Vlan2:192.168.1.1/24 E0/24
E0:192.168.1.2/24 R1
PCA
PCB
Ip:192.168.2.2/24 Ip:192.168.2.3/24 Gw:192.168.2.1 Gw:192.168.2.1
7. 观察R1路由表。 8. 在R1上ping各台计算机,看能否ping通?
9
ping通?
8
静态路由配置实验关键实验步骤说明(续)
5. 删除刚才配置的静态路由:
undo ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1
6. 对R1配置缺省路由。
[R1] IP route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
静态路由的配置实验
静态路由的三要素
S0 E0
R1
S1
S0
R2
S1 E1
R3
子网: 202.112.138.0/24
子网: 202.112.130.0/24
路由器 目的地址
协议 优先级 度量值 下一跳 接口
R1的路
由信息 202.112.130.0 static 60
2
S1(R2) S0
路由器 R2的路 由信息
7
静态路由配置实验关键实验步骤说明
2. 对R1进行静态路由配置,添加一条到 192.168.2.0/24的静态路由。
静态路由和静态浮动路由

作业:1、配置静态路由分析:源-192.168.1.1;目的:172.16.1.1过程:1)Branch配置了静态路由2)HQ有直连到达server3)server有默认网关指向HQ4)HQ有直连到达192.168.1.15)到达Branch实验步骤:1)Branch上配置e0/1接口IP 192.168.1.1 255.255.255.0Branch(config)#int e0/1Branch(config-if)#no shuBranch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.02)HQ上配置e0/1接口IP 192.168.1.2 255.255.255.0hq(config)#int e0/1hq(config-if)#no shuhq(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.03)HQ上配置e0/0接口IP 172.16.1.254 255.255.255.0hq(config)#int e0/0hq(config-if)#no shuhq(config-if)#ip address 172.16.1.254 255.255.255.04)Server上配置e0/0接口IP 172.16.1.1 255.255.255.0server(config)#int e0/0server(config-if)#no shuserver(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.05)Server上关闭路由功能,并设置网关172.16.1.254server(config)#no ip routingserver(config)#ip default-gateway 172.16.1.2546)Branch到HQ有直连的路由,但是到server没有,故配置一条静态路由:Branch(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 e0/1 192.168.1.2测试:Branch#ping 172.16.1.1Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.1, timeout is 2 seconds:.!!!!Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms//数据包通了2、配置静态默认路由分析:数据包有来有回才会通,pc1去往Branch有直连路由(网关),去往server有一条静态路由,所以数据包去往server没问题;server有到达HQ的直连路由(网关),但HQ上没有去往pc1的路由,那么配置1条路由(静态默认路由):1)配置pc1e0/1口的ip地址PC1(config)#int e0/1PC1(config-if)#no shPC1(config-if)#ip address 10.1.10.254 255.255.255.02)将pc1的路由功能关闭,并设置网关PC1(config)#no ip routingPC1(config)#ip default-gateway 10.1.10.2543)HQ上配置静态默认路由hq(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 e0/1 192.168.1.1测试,可以通信了PC1#ping 172.16.1.1Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.1, timeout is 2 seconds:.!!!!Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms3、试试静态浮动路由(默认路由的)1)开启HQ上s1/0接口,配置iphq(config)#int s1/0hq(config-if)#no shuhq(config-if)#ip address 202.100.1.2 255.255.255.02)开启Branch上的s1/0接口,配置ipBranch(config)#int s1/0Branch(config-if)#no shuBranch(config-if)#ip address 202.100.1.1 255.255.255.03)在HQ上实施浮动路由:hq(config)#ip route 0.0.0.00.0.0.0 s1/0 10(管理距离设置为10,设置串口上路由为次要的路由选择)此时再show只有一条路由hq#show ip rou staS* 0.0.0.0/0 is directly connected, Ethernet0/14)在server上测试,可以看到数据是走以太口上的路由走的,因为以太网上的路由管理距离较小,所以优先从这里传输;server#traceroute 10.1.10.100 numericType escape sequence to abort.Tracing the route to 10.1.10.100VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)1 172.16.1.254 0 msec 0 msec 0 msec2 192.168.1.1 0 msec 0 msec 0 msec3 10.1.10.100 1 msec * 0 msec5)关掉以太口上的这条默认路由(需要关闭Branch和HQ上的e0/1接口),再次测试,发现数据是从浮动路由上传输的了:server#traceroute 10.1.10.100 numericType escape sequence to abort.Tracing the route to 10.1.10.100VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)1 172.16.1.254 6 msec 0 msec 0 msec2 202.100.1.1 9 msec 12 msec 10 msec3 10.1.10.100 10 msec * 10 msecserver#。
实验一 静态ECMP和浮动静态路由配置

实验报告
一,实验目标:
1,掌握路何在路由器上配置静态ECMP;2,掌握浮动静态路由配置。
二,实验组网图
三.实验设备
四,实验任务
(1)任务一:静态ECMP配置
(2)任务二:浮动静态路由配置
五,实验总结
在实验原理图可以看出实验一是一个简单的配置静态路由实验,由管理员手工配置,无开销,适合简单的扩普结构网络,合理配置可以减少路由表选项数量,节省路由表空间,加快路由匹配速度,缺点是无法根据网络扩扑变化而改变,网络故障必须由管理员去维护。
实验二则是配置浮动静态路由,适合于备份链路是低宽带链路的场合,当备份链路是较高宽带链路的场合时,则用动态路由来备份另
一动态路由。
普通静态路由、默认路由和浮动路由的配置语句

普通静态路由、默认路由和浮动路由的配置语句静态路由是通过手动配置的路由,需要管理员手动输入路由规则,是一种最基本的路由配置方式,可以提供网络死亡控制和负载均衡等功能。
ip route 目标子网掩码下一跳地址。
其中,目标子网是需要生成路由的目标IP子网;掩码是目标IP子网的掩码;下一跳地址是该子网数据包转发的下一个路由器的IP地址。
比如,要将目标子网为192.168.1.0/24的数据包,发送给下一跳地址为192.168.2.1的路由器,那么配置语句为:ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1。
默认路由是当一张路由表中没有与目标网络地址匹配的路由规则时,该数据报将被发送到默认路由,从而达到数据包的转发目的。
默认路由配置语句:ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 下一跳地址。
其中,0.0.0.0表示任意IP地址,表示该规则适用于所有的IP地址;下一跳地址是该子网数据包转发的下一个路由器的IP地址。
比如,将所有不能匹配到路由规则的数据包发送给下一跳地址为192.168.2.1的路由器,那么配置语句为:ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1。
浮动路由是当已配置的默认路由和静态路由失效后,备用路由将自动生效,从而保证网络连接的连续性。
浮动路由配置语句:ip route 目标子网掩码下一跳地址跃点数 track 1。
其中,track 1是跟踪默认路由状态的关键字,当默认路由不可达时,备用路由即生效。
比如,将目标子网为192.168.1.0/24的数据包,发送给下一跳地址为192.168.2.1的路由器,并跟踪默认路由状态,备用路由生效,那么配置语句为:ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1 track 1。
总的来说,以上三种路由配置方式各有特点,在不同的场合下可针对性地进行选择和配置,以达到最优的网络路由方案。
静态路由实验报告

静态浮动路由一、实验目的(蓝色字体为参考格式, 具体内容结合实验编写)1.掌握静态路由的原理及配置;2.掌握静态缺省路由的原理及配置;3.掌握静态浮动路由的原理及配置;二、实验要求举例说明: 该部分可以是实习项目的实际需求(根据实习的实际内容自己填写)某公司网络如图所示:其中pc2是内网电脑, 要求在pc2上能ping通pc1(服务器8.8.8.8);在公司的边界路由器上为了可靠性使用了双线做备份, 但是查看RT2路由表正常情况下只能看到202.112.1.1为下一跳的路由, 当202.112.1.1网段的线缆断了才会出现202.113.1.1为下一跳的路由, 在RT1上也是同理;只能看到112的路由, 当112链路断掉才会出现113链路为下一跳的路由;三、实验内容及步骤1 网络拓扑(例如下图所示)2 方法和步骤2.1 : 配置IP地址:RT1:<RT1>system-viewSystem View: return to User View with Ctrl+Z.[RT1]int g0/0/1[RT1-GigabitEthernet0/0/1]ip add 12.1.1.1 255.255.255.0[RT1-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2[RT1-GigabitEthernet0/0/2]ip add 10.1.1.1 255.255.255.0[RT1-GigabitEthernet0/0/2]int lo0[RT1-LoopBack0]ip add 1.1.1.1 255.255.255.255RT2:<RT2>system-viewSystem View: return to User View with Ctrl+Z.[RT2]int g0/0/1[RT2-GigabitEthernet0/0/1]ip add 12.1.1.2 255.255.255.0[RT2-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2[RT2-GigabitEthernet0/0/2]ip add 10.1.1.2 255.255.255.0[RT2-GigabitEthernet0/0/2]int g0/0/0[RT2-GigabitEthernet0/0/0]ip add 23.1.1.2 255.255.255.0RT3:<RT3>sySystem View: return to User View with Ctrl+Z.[RT3]int g0/0/0[RT3-GigabitEthernet0/0/0]ip add 23.1.1.3 255.255.255.0[RT3-GigabitEthernet0/0/0]int lo0[RT3-LoopBack0]ip add 3.3.3.3 255.255.255.2552.2.1 : 配置RT3的静态路由:[RT3]ip route-static 12.1.1.0 255.255.255.0 g0/0/0 23.1.1.2[RT3]ip route-static 1.1.1.1 255.255.255.255 g0/0/0 23.1.1.22.2.2 : 配置RT2的静态路由:[RT2]ip route-static 1.1.1.1 255.255.255.255 g0/0/1 12.1.1.1[RT2]ip route-static 1.1.1.1 255.255.255.255 g0/0/2 10.1.1.1 preference 61[RT2]ip route-static 3.3.3.3 255.255.255.255 g0/0/0 23.1.1.32.2.3 : 配置RT1的静态路由:[RT1]ip route-static 23.1.1.3 255.255.255.0 g0/0/1 12.1.1.2[RT1]ip route-static 23.1.1.3 255.255.255.0 g0/0/2 10.1.1.2 preference 61[RT1]ip route-static 3.3.3.3 255.255.255.255 g0/0/2 10.1.1.2 preference 61[RT1]ip route-static 3.3.3.3 255.255.255.255 g0/0/1 12.1.1.2验证:Pc2能ping通pc1查看路由表RT1:[RT1]dis ip routing-tableRouting Tables: PublicDestinations : 10 Routes : 11Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface8.8.8.0/24 Direct 0 0 8.8.8.1 GE0/0/2 8.8.8.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 10.0.12.0/24 Static 20 0 202.112.1.2 GE0/0/0 127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 192.168.1.0/24 Static 60 0 202.113.1.2 GE0/0/1Static 60 0 202.112.1.2 GE0/0/0 202.112.1.0/24 Direct 0 0 202.112.1.1 GE0/0/0 202.112.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 202.113.1.0/24 Direct 0 0 202.113.1.1 GE0/0/1 202.113.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0RT2:[RT2]dis ip roRouting Tables: PublicDestinations : 10 Routes : 10Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface8.8.8.0/24 Static 20 0 202.112.1.1 GE0/0/0 10.0.12.0/24 Direct 0 0 10.0.12.1 GE0/0/1 10.0.12.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 192.168.1.0/24 Static 60 0 10.0.12.2 GE0/0/1 202.112.1.0/24 Direct 0 0 202.112.1.2 GE0/0/0 202.112.1.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 202.113.1.0/24 Direct 0 0 202.113.1.2 GE0/0/2 202.113.1.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0RT3:[RT3]dis ip rodis ip roRouting Tables: PublicDestinations : 9 Routes : 9Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface8.8.8.0/24 Static 60 0 10.0.12.1 GE0/0/0 10.0.12.0/24 Direct 0 0 10.0.12.2 GE0/0/0 10.0.12.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 192.168.1.0/24 Direct 0 0 192.168.1.1 GE0/0/1 192.168.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 202.112.1.0/24 Static 60 0 10.0.12.1 GE0/0/0 202.113.1.0/24 Static 60 0 10.0.12.1 GE0/0/0四、实验心得及体会通过这次试验, 掌握了静态路由的原理及配置, 还有静态缺省路由和静态浮动路由的原理及配置, 静态路由适用小型网络。
浮动静态路由实验报告

静态路由实验实验要求:R1的loopback1分3次顺序ping通R8的loopback1,体现浮动路由的作用。
实验步骤:1、画出实验拓扑图,如上图所示2、根据拓扑图给每个路由器配置IP地址R1配置:R1(config)#int s0/0R1(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shR1(config-if)#int s0/1R1(config-if)#ip add 192.168.4.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shR1(config-if)#int s0/2R1(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shR1(config-if)#int loopback 1R1(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0R2配置:R2(config)#int s0/0R2(config-if)#ip add 192.168.2.2 255.255.255.0R2(config-if)#no shR2(config-if)#int s0/2R2(config-if)#ip add 192.168.5.1 255.255.255.0R2(config-if)#no shR2(config-if)#int s0/3R2(config-if)#ip add 192.168.7.1 255.255.255.0R2(config-if)#no shR3配置:R3(config)#int s0/1R3(config-if)#ip add 192.168.4.2 255.255.255.0R3(config-if)#no shR3(config-if)#int s0/2R3(config-if)#ip add 192.168.5.2 255.255.255.0R3(config-if)#no shR3(config-if)#int s0/0R3(config-if)#ip add 192.168.6.1 255.255.255.0R3(config-if)#no shR4配置:R4(config)#int s0/0R4(config-if)#ip add 192.168.6.2 255.255.255.0R4(config-if)#no shR4(config-if)#int s0/2R4(config-if)#ip add 192.168.3.2 255.255.255.0R4(config-if)#no shR4(config-if)#int s0/3R4(config-if)#ip add 192.168.7.2 255.255.255.0R4(config-if)#no shR4(config-if)#int loopback 1R4(config-if)#ip add 192.168.8.1 255.255.255.03、配置静态路由R1配置:R1(config)#ip route 192.168.8.0 255.255.255.0 192.168.3.2R1(config)#ip route 192.168.8.0 255.255.255.0 192.168.6.2 20 R1(config)#ip route 192.168.8.0 255.255.255.0 192.168.7.2 50 R1(config)#ip route 192.168.6.0 255.255.255.0 192.168.5.2 20 R1(config)#ip route 192.168.7.0 255.255.255.0 192.168.5.1 50 R1(config)#ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.2.2 20 R1(config)#ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.4.2 50 R2配置:R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1 20 R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.4.1 50 R2(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.5.2 50 R2(config)#ip route 192.168.8.0 255.255.255.0 192.168.6.2 20 R2(config)#ip route 192.168.8.0 255.255.255.0 192.168.7.2 50 R2(config)#ip route 192.168.6.0 255.255.255.0 192.168.5.2 20 R3配置:R3(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1 20 R3(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.4.1 50 R3(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.5.1 20 R3(config)#ip route 192.168.8.0 255.255.255.0 192.168.6.2 20R3(config)#ip route 192.168.8.0 255.255.255.0 192.168.7.2 50R3(config)#ip route 192.168.7.0 255.255.255.0 192.168.5.1 50R4配置:R4(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1R4(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1 20R4(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.4;1 50R4(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.5.1 20R4(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.5.2 50R4(config)#ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.6.1 20R4(config)#ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.7.1 503、测试R1#traceroute 192.168.8.1 source 192.168.1.1Type escape sequence to abort.Tracing the route to 192.168.8.11 192.168.3.2 96 msec 92 msec *R1选择管理距离最小的静态路由192.168.8.0/24 [1/0] via 192.168.3.2直接到达R4查看路由表:R1#show ip routeCodes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGPD - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter areaN1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 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 setS 192.168.8.0/24 [1/0] via 192.168.3.2C 192.168.4.0/24 is directly connected, Serial0/1S 192.168.5.0/24 [20/0] via 192.168.2.2S 192.168.6.0/24 [20/0] via 192.168.5.2S 192.168.7.0/24 [50/0] via 192.168.5.1C 192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback1C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/2在R1上写了7条静态路由,目前只显示了4条,说明浮动的静态路由不能永久地保存在路由选择中。
静态路由实验1(静态路由的基本配置)

设备接⼝ IP 地址PC-1Ethnet0/0/1192.168.10.10静态路由实验1(静态路由的基本配置)概述:静态路由是指⽤户或⽹络管理员⼿⼯配置的路由信息。
当⽹络的拓扑结构或链路状 态发⽣改变时,需要⽹络管理⼈员⼿⼯修改静态路由信息。
相⽐于动态路由协议,静态 路由⽆需频繁地交换各⾃的路由表,配置简单,⽐较适合⼩型.简单的⽹络环境。
静态路由不适合⼤型和复杂的⽹络环境,因为当⽹络拓扑结构和链路状态发⽣变化 时,⽹络管理员需要做⼤量的调整,且⽆法⾃动感知错误发⽣,不易排错。
默认路由是⼀种特殊的静态路由,当路由表中与数据包冃的地址没有匹配的表项时, 数据包将根据默认路由条⽬进⾏转发。
默认路由在某些时候⾮常有效,如在末梢⽹络中, 默认路由可以⼤⼤简化路由器配置,减轻⽹络管理员的⼯作负担。
实验内容:在由3 台路由器所组成的简单⽹络中,R1与R3各⾃连接着⼀台主机,现在要求能够实 现主机PC-1与PC-2之间的正常通信。
本实验将通过配置基本的静态路由和默认路由来实现。
实验拓扑:实验编址:Ethnet0/0/1192.168.10.1 R1(Router)10.0.12.1Serial0/0/0Serial0/0/110.0.12.2R2(Router)Serial0/0/010.0.23.2Serial0/0/110.0.23.3R3(Router)Ethnet0/0/1192.168.20.3Ethnet0/0/1192.168.20.20 PC-2实验步骤:1 .基本配置根据实验编址表进⾏相应的基本配置,并使⽤ping命令检测各直连链路的连通性。
其余直连⽹段的连通性测试省略。
各直连链路间的IP连通性测试完成后,现尝试在主机PC-1上直接ping主机PC-2。
发现⽆法连通,这时需要思考是什么问题导致了它们之间⽆法通信,我们⼀步步测试⾸先查看主机PC-1与其⽹关设备R1间能否正常通信。
主机与⽹关之间通信正常,接下来检查⽹关设备R1上的路由表。
思科Cisco路由器配置——浮动静态路由配置实验详解

思科Cisco路由器配置——浮动静态路由配置实验详解本⽂实例讲述了思科Cisco浮动静态路由配置实验。
分享给⼤家供⼤家参考,具体如下:⼀、实验⽬的:利⽤⼀条静态路由作为两条负载均衡的浮动静态路由⼆、拓扑图如下:三、具体步骤配置(1)R1路由器配置Router>enable --进⼊特权模式Router#configure terminal --进⼊全局配置模式Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#hostname R1 --修改路由器名为R1R1(config)#interface s0/0/0 --进⼊端⼝R1(config-if)#clock rate 64000 --设置时钟同步速率R1(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.0 --给端⼝配置ip地址R1(config-if)#no shutdown --激活端⼝%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to downR1(config-if)#interface s0/0/1 --进⼊端⼝R1(config-if)#clock rate 64000 --设置时钟同步速率R1(config-if)#ip address 192.168.23.2 255.255.255.0 --给端⼝配置ip地址R1(config-if)#no shutdown --激活端⼝%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to downR1(config-if)#exit --返回上⼀级R1(config)#interface l0 --进⼊回环端⼝R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 --给端⼝配置ip地址R1(config-if)#no shutdown --激活端⼝R1(config-if)#interface f0/0 --进⼊端⼝R1(config-if)#ip address 192.168.13.1 255.255.255.0 --给端⼝配置ip地址R1(config-if)#no shutdown --激活端⼝R1(config-if)#exit --返回上⼀级R1(config)#route rip --开启rip协议R1(config-router)#version 2 --版本2R1(config-router)#no auto-summary --关闭⾃动汇总R1(config-router)#network 192.168.12.0 --添加直连⽹段到RIPR1(config-router)#network 192.168.23.0R1(config-router)#network 10.1.1.0R1(config-router)#exit --返回上⼀级R1(config)#ip route 20.1.1.0 255.255.255.0 192.168.13.2 121 --配置浮动静态路由,级别为121R1(config)#end --返回特权模式(2)R2路由器配置Router>enable --进⼊特权模式Router#configure terminal --进⼊全局配置模式Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#hostname R2 --修改路由器名为R2R2(config)#interface s0/0/1 --进⼊端⼝R2(config-if)#clock rate 64000 --配置时钟速率This command applies only to DCE interfacesR2(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.255.255.0 --给端⼝配置ip地址R2(config-if)#no shutdown --激活端⼝R2(config-if)#interface s0/0/0 --进⼊端⼝R2(config-if)#clock rate 64000 --为端⼝配置时钟速率This command applies only to DCE interfacesR2(config-if)#ip address 192.168.23.1 255.255.255.0 --给端⼝配置ip地址R2(config-if)#no shutdown --激活端⼝R2(config-if)#exit --返回上⼀级R2(config)#interface l0 --进⼊回环端⼝R2(config-if)#ip address 20.1.1.1 255.255.255.0 --给端⼝配置ip地址R2(config-if)#no shutdown --激活端⼝R2(config-if)#interface f0/1 --进⼊端⼝R2(config-if)#ip address 192.168.13.2 255.255.255.0 --给端⼝配置ip地址R2(config-if)#no shutdown --激活端⼝R2(config-if)#exit --返回上⼀级R2(config)#route rip --开启rip协议R2(config-router)#version 2 --版本2R2(config-router)#no auto-summary --关闭⾃动汇总R2(config-router)#network 192.168.12.0 --添加直连⽹段到RIPR2(config-router)#network 192.168.23.0R2(config-router)#network 20.1.1.0R2(config-router)#exit --返回上⼀级R2(config)#ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.13.1 121 --配置浮动静态路由,级别为121 R2(config)#end --返回特权模式四、验证1、分别查看R1与R2路由表信息(1)R1路由表信息(2)R2路由表信息2、断开两条负载均衡路径(12.0与23.0⽹段)并查看路由表信息(1)R1路由表信息(2)R2路由表信息解释:当两条负载均衡路径断掉,这条浮动的静态路由就会出现。
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实验报告
一,实验目标:
1,掌握路何在路由器上配置静态ECMP;2,掌握浮动静态路由配置。
二,实验组网图
三.实验设备
四,实验任务
(1)任务一:静态ECMP配置
(2)任务二:浮动静态路由配置
五,实验总结
在实验原理图可以看出实验一是一个简单的配置静态路由实验,由管理员手工配置,无开销,适合简单的扩普结构网络,合理配置可以减少路由表选项数量,节省路由表空间,加快路由匹配速度,缺点是无法根据网络扩扑变化而改变,网络故障必须由管理员去维护。
实验二则是配置浮动静态路由,适合于备份链路是低宽带链路的场合,当备份链路是较高宽带链路的场合时,则用动态路由来备份另
一动态路由。