计算机网络实验报告(动态路由协议配置)
计算机网络实验报告-OSPF协议实验

实验2 OSPF协议实验1.查看R2的OSPF的邻接信息,写出其命令和显示的结果:答:2.将R1的router id 更改为3.3.3.3,写出其命令。
显示OSPF的概要信息,查看此更改是否生效。
如果没有生效,如何使其生效?答:没有生效,需要重启OSPF协议:让reset ospf processdis ospf brief3.6.1 OSPF协议报文格式3.分析截获的报文,可以看到OSPF的五种协议报文,请写出这五种协议报文的名称。
并选择一条Hello报文,写出整个报文的结构(OSPF首部及Hello报文体)。
答:OSPF头部:Byte1:版本号 2Byte2:报文类型1(Hello)Byte3-4:报文长度48Byte5-8:发送者RouterID 2.2.2.2Byte9-12:区域信息0.0.0.0Byte13-16:校验和0xf290Byte17-18:Auth Type NullByte19-24:Auth Data noneHello报文体:Byte1-4:子网掩码255.255.255.0Byte5-6:报文周期10Byte7:报文选项 EByte8:优先级 1Byte9-12:Dead Interval 40Byte13-16:DR地址0.0.0.0Byte17-20:BDR地址0.0.0.0Byte21-24:ActiveNeighbor 3.3.3.34.分析OSPF协议的头部,OSPF协议中Router ID的作用是什么?它是如何产生的?用来唯一确定自治区域内的一台路由器。
答:可以手动设定,若没有指定,会自动选择路由器回环接口中最大IP地址为Router ID 5.分析截获的一条LSUpdate报文,写出该报文的首部,并写出该报文中有几条LSA?以及相应LSA的种类。
答:OSPF头部:Byte1:版本号 2Byte2:报文类型4(LS Update)Byte3-4:报文长度64Byte5-8:发送者RouterID 2.2.2.2Byte9-12:区域信息0.0.0.0Byte13-16:校验和0x0868Byte17-18:Auth Type NullByte19-24:Auth Data none该报文中有1条LSA,种类为Router-LSA3.6.2 链路状态信息交互过程6.结合截获的报文和DD报文中的字段(MS,I,M),写出DD主从关系的协商过程和协商结果。
路由协议配置实验报告心得

路由协议配置实验报告心得引言路由协议配置实验是计算机网络课程中的一项重要实践环节,通过实验可以让学生深入理解和掌握路由协议的原理和配置方法。
本文将结合个人的实验经验,分享在路由协议配置实验中的心得和体会。
实验背景在计算机网络中,路由协议是实现网络互连和数据包转发的重要组成部分。
常见的路由协议包括RIP(Routing Information Protocol)和OSPF (Open Shortest Path First)等,它们通过在路由器之间交换路由信息,确定最佳路径并进行数据转发。
在实验中,我们将通过配置路由器上的协议参数,模拟网络环境并观察路由器之间的交互情况。
实验目的该实验的主要目的是让学生通过实践,掌握以下技能:1. 熟悉路由器的基本配置和命令行操作;2. 理解和配置常见的动态路由协议(如RIP和OSPF);3. 搭建网络拓扑,观察路由器之间的路由信息交换过程;4. 分析和解决网络故障,优化网络性能。
实验步骤实验中,我针对RIP和OSPF两种协议进行了配置实验。
具体步骤如下:1. 准备实验环境:搭建一定规模的虚拟网络拓扑,并将路由器、交换机等网络设备连接起来;2. 初始化路由器:设置路由器的基本参数,如IP地址、子网掩码等;3. 配置RIP协议:通过命令行配置路由器上的RIP协议,设置路由器之间的邻居关系和路由信息的交换方式;4. 配置OSPF协议:同样通过命令行配置路由器上的OSPF协议,设置路由器之间的邻居关系和链路状态数据库的同步方式;5. 观察实验结果:检查路由表和链路状态数据库的变化,验证路由协议的正常工作;6. 优化网络:根据实验结果,对网络进行优化调整,如调整路由器的权重、修改链路成本等;7. 解决故障:模拟网络故障,观察路由器的恢复过程,并尝试解决故障。
实验心得通过参与路由协议配置实验,我深刻体会到了以下几个方面的重要性:理论与实践相结合在课堂上学习了路由协议的相关理论知识后,实验为我们提供了一个将理论应用于实践的机会。
动态路由配置实验报告

动态路由配置实验报告动态路由配置实验报告一、引言在计算机网络中,路由器是实现数据包转发的重要设备。
静态路由配置是一种简单但不灵活的方式,因为它需要手动配置路由表,无法适应网络拓扑的变化。
为了解决这个问题,动态路由配置应运而生。
本实验旨在探索动态路由配置的原理和应用。
二、实验目的1. 了解动态路由配置的基本原理;2. 熟悉动态路由协议的配置和使用;3. 掌握动态路由配置的优缺点及适用场景。
三、实验环境本实验使用了三台虚拟机,分别搭建了一个简单的局域网。
其中一台虚拟机作为路由器,另外两台虚拟机作为客户端。
四、实验步骤1. 配置路由器在路由器上安装并配置动态路由协议,如OSPF或RIP。
通过协议学习和交换,路由器可以自动更新路由表,实现动态路由配置。
2. 配置客户端在每个客户端上配置默认网关为路由器的IP地址。
这样,客户端就可以通过路由器转发数据包。
3. 测试连通性在客户端之间进行ping测试,验证动态路由配置是否成功。
如果ping命令能够正常执行,说明路由器已经成功转发数据包。
五、实验结果通过实验,我们成功实现了动态路由配置。
路由器能够根据网络拓扑的变化自动更新路由表,保证数据包能够正确传递。
客户端之间的连通性也得到了验证。
六、实验总结动态路由配置是一种灵活且自动化的路由管理方式。
相比静态路由配置,它能够更好地应对网络拓扑的变化。
动态路由配置通过学习和交换路由信息,实现了路由表的自动更新,从而提高了网络的可靠性和可扩展性。
然而,动态路由配置也存在一些缺点。
首先,它需要消耗额外的计算和带宽资源,因为路由器需要不断交换路由信息。
其次,动态路由协议的配置和调试相对复杂,需要一定的技术知识和经验。
在实际应用中,我们可以根据网络规模和需求选择合适的路由协议。
对于小型网络,静态路由配置可能更加简单有效。
而对于大型复杂网络,动态路由配置能够更好地应对网络变化和故障。
综上所述,动态路由配置是网络管理中重要的一环。
通过本次实验,我们深入了解了动态路由配置的原理和应用,并掌握了相关的配置技巧。
动态路由实验报告

动态路由实验报告动态路由实验报告引言在计算机网络中,路由是实现数据包从源地址到目的地址的传输过程中的关键环节。
传统的静态路由是通过手动配置路由表来实现的,但随着网络规模的不断扩大和网络拓扑的动态变化,静态路由的管理和维护变得越来越困难。
为了解决这一问题,动态路由协议应运而生。
一、动态路由的基本原理动态路由是一种基于协议的路由方式,它通过网络中的路由器之间相互交换信息,动态地更新路由表,以适应网络拓扑的变化。
动态路由协议常用的有RIP、OSPF和BGP等。
1. RIP(Routing Information Protocol)RIP是一种最常见的内部网关协议(IGP),它使用跳数(hop count)作为度量标准,即选择跳数最少的路径作为最优路径。
RIP的优点是简单易用,但缺点是收敛速度慢,适用于小型网络。
2. OSPF(Open Shortest Path First)OSPF是一种链路状态协议,它通过交换链路状态信息,计算出最短路径,并将最短路径存储在路由表中。
OSPF的优点是收敛速度快,适用于大型网络。
但其复杂性也导致了配置和管理的难度增加。
3. BGP(Border Gateway Protocol)BGP是一种外部网关协议(EGP),用于在不同自治系统(AS)之间交换路由信息。
BGP的特点是路由表规模庞大,且支持策略路由。
BGP被广泛应用于互联网的核心路由器中。
二、动态路由的实验过程为了深入了解动态路由的实际应用效果,我们进行了一系列实验。
实验拓扑如下所示:(图略)1. 实验环境搭建我们使用GNS3搭建了一个模拟网络环境,包括三台路由器和两台主机。
路由器使用Cisco IOS镜像,主机使用Ubuntu操作系统。
通过GNS3的虚拟化技术,我们可以模拟真实网络中的路由器和主机。
2. 实验步骤(1)配置路由器之间的连接:我们使用串口连接模拟了路由器之间的物理链路,并为每个接口分配了IP地址。
(2)配置动态路由协议:我们选择了RIP作为实验的动态路由协议,并在每台路由器上配置了RIP协议。
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
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。
动态路由rip2实验报告

实用文档实验报告实验名称路由信息协议Rip 2课程名称计算机网络实训一.实验目的1、进一步理解网络配置的基本原理;2、熟练掌握Boson NetSim软件的配置方法;3、掌握动态协议的配置。
4、掌握路由器的基本命令配置。
5、学会实验出错时排查。
二.实验环境(软件、硬件及条件)1、3台2501路由(R1、R2、R3);2、3台工作站;4、网络连接线路若干(双绞线、串行线)。
5、网络拓朴结构如下:6、软件:windows xp 操作系统、Boson NetSim软件。
Router-Router连接状态R1s0-R2s0Router1 E0-PC1R2s1-R3s0Router2 E0-PC2R3s0-R2s1Router3 E0-PC3LAN1(192.168.1.0/24):PC1(Ethernet 0)192.168.1.100255.255.255.0PC1->R1 e0Ethernet LAN2((192.168.2.0/24):PC2(Ethernet 0)192.168.2.100255.255.255.0PC2->R2 e0Ethernet LAN3(192.168.3.0/24):PC3(Ethernet 0)192.168.3.100255.255.255.0PC3-> R3 e0Ethernet R1:R1 s0 192.168.10.1 255.255.255.0 R1 s0-R2 s0 serial R2:R2 s0 192.168.10.2 255.255.255.0 R1 s0-R2 s0 serial R2 s1 192.168.20.2 255.255.255.0 R2 s1-R3 s0 serial R3:R2 s0 192.168.20.1 255.255.255.0 R3 s0-R2 s1 serial 说明:LAN1指PC1 Router1(Ethernet 0)所组成的局域网;LAN2指PC2、 Router2(Ethernet 0)所组成的局域网;LAN3指PC3、 Router3(Ethernet 0)所组成的局域网;动态路由协议采用:rip version 2四、实验步骤:1、启动Boson Network Designer软件,选择路由器、PC构成以上拓扑结构,画出拓扑图,然后用Boson NetSim软件对此网络进行配置。
动态路由配置实验报告

1. 了解动态路由协议的基本原理和工作机制;2. 掌握RIP和OSPF两种动态路由协议的配置方法;3. 通过实验,提高网络配置和故障排查能力。
二、实验环境1. 路由器:2台Cisco 2960系列路由器;2. 计算机客户端:2台PC机;3. 网线:2根直通网线,2根交叉网线;4. 路由器配置软件:Tera Term或PuTTY。
三、实验拓扑实验拓扑图如下:```+------+ +------+ +------+| PC1 |---->| R1 |---->| R2 |---->| PC2 |+------+ +------+ +------+```四、实验步骤1. 配置PC1和PC2的IP地址、子网掩码和默认网关;2. 配置R1和R2的接口IP地址、子网掩码和默认网关;3. 配置R1和R2的RIP动态路由协议;4. 验证PC1和PC2之间的连通性;5. 配置OSPF动态路由协议,验证网络连通性;6. 修改R1或R2的配置,观察网络连通性变化,分析故障原因。
1. 配置PC1和PC2的IP地址、子网掩码和默认网关PC1的IP地址:192.168.1.1,子网掩码:255.255.255.0,默认网关:192.168.1.2PC2的IP地址:192.168.2.1,子网掩码:255.255.255.0,默认网关:192.168.2.22. 配置R1和R2的接口IP地址、子网掩码和默认网关R1的接口配置如下:R1(config)#interface FastEthernet0/0R1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0R1(config-if)#no shutdownR1的接口配置如下:R2(config)#interface FastEthernet0/0R2(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0R2(config-if)#no shutdown3. 配置R1和R2的RIP动态路由协议R1的RIP配置如下:R1(config)#router ripR1(config-router)#network 192.168.1.0R1(config-router)#network 192.168.2.0R2的RIP配置如下:R2(config)#router ripR2(config-router)#network 192.168.1.0R2(config-router)#network 192.168.2.04. 验证PC1和PC2之间的连通性在PC1上ping PC2的IP地址,发现无法ping通。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
计算机网络技术实验报告
学生学号:
学生姓名:
专业年级:网络工程级班
开课学期:第5学期
指导教师:***
一、实验名称
动态路由协议配置
二、实验目的
1.了解路由协议工作机制。
2.掌握常用路由协议配置方法。
三、实验任务
1.配置LAN端口。
2.配置WAN端口。
3.完成RIP协议的配置。
4.完成IGRP协议的配置。
5.完成OSPF协议的配置。
四、实验环境及工具
安装Boson NetSim的PC至少一台。
五、实验记录
实验任务一
实验任务二
六.实验截图
1.实验所用网络结构图:
2.配置完ip、lan端口和wan端口后各个虚拟设配的情况如下:Route4:
Router1:
Router5:
PC0:
PC1:
Rip协议配置过程:
Rip协议连通性测试:IGrp协议配置过程:IGRP协议连通性测试:
Ospf协议配置:
Ospf协议连通性测试:
七.实验结果及分析
分别配置三个协议后,经PC0和PC1的连通性测试后知,在这三种协议下,PC0和PC1均能连通。
八.遭遇的问题与解决过程
配置完协议后的连通性测试中出现了找不到主机的情况,经配置网关后,问题解决。