ENSP 路由协议实验
华为eNSP配置实例10——OSPF单区域路由配置

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步骤四. 查看其他信息
• 使用display ip routing-table protocol ospf命令可以查看通过
OSPF学到的路由,同样可以在R2和R3上进行相同操作。
• <R1>dis ip rout protocol ospf
• Route Flags: R - relay, D - download to fib
• 定义R3的Loopback0接口地址10.0.3.3作为R3的Router ID,
配置使用OSPF进程号100,将10.0.23.0/24和10.0.3.0/24两 个网段定义到OSPF区域0。
• [R3]ospf 100 router-id 10.0.3.3
• [R3-ospf-100]area 0
• 用ping来测试连通性 • <R3>ping 10.0.1.1
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PING 10.0.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break Reply from 10.0.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=50 ms Reply from 10.0.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=50 ms Reply from 10.0.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=60 ms Reply from 10.0.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=50 ms Reply from 10.0.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=60 ms --- 10.0.1.1 ping statistics --5 packet(s) transmitted 5 packet(s) received 0.00% packet loss round-trip min/avg/max现方式做保护处理对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑并不能对任何下载内容负责
ENSP 路由协议实验

ENSP 路由协议实验协议名称:ENSP 路由协议实验协议1. 引言本协议旨在规定关于ENSP(Enterprise Network Simulation Platform)路由协议实验的具体步骤和要求。
通过此实验,旨在帮助学习者深入理解和掌握路由协议的工作原理和实际应用。
2. 实验目的本实验的主要目的是:- 理解路由协议的基本概念和原理;- 熟悉ENSP路由协议的配置和调试方法;- 掌握路由协议实验的设计和实施技巧;- 培养解决实际网络问题的能力。
3. 实验环境- ENSP软件:确保已安装并配置好最新版本的ENSP软件。
- 路由器设备:至少两台支持ENSP的路由器设备。
4. 实验步骤4.1 环境准备a. 确保ENSP软件已成功安装,并能够正常运行。
b. 配置并连接至少两台支持ENSP的路由器设备。
4.2 路由协议配置a. 根据实验要求选择合适的路由协议(如RIP、OSPF等)。
b. 配置路由器的基本参数,包括IP地址、子网掩码等。
c. 配置路由器之间的链路,并设置链路的相关参数。
d. 配置路由协议的相关参数,如路由器ID、Hello间隔等。
e. 启动路由协议,并观察路由表的生成和更新情况。
4.3 实验验证a. 配置网络中的主机设备,并分配IP地址。
b. 使用ping命令测试主机之间的连通性。
c. 观察路由器之间的路由表变化情况,并进行相应的分析和解释。
d. 通过模拟故障或调整参数,验证路由协议的容错性和性能。
5. 实验报告完成实验后,学习者需撰写实验报告,内容应包括但不限于以下要点:- 实验目的和背景介绍;- 实验环境的配置和准备过程;- 路由协议的配置和调试过程;- 实验结果的分析和总结;- 遇到的问题和解决方案;- 对实验的改进和进一步研究的建议。
6. 实验安全注意事项- 在实验过程中,确保网络连接的稳定性,避免产生不必要的网络中断。
- 注意实验设备的安全性,避免对设备造成损坏。
- 遵守网络安全规范,不进行未经授权的操作和攻击行为。
2024版三层交换机配置MSTP协议详解华为eNSP实验

配置三层接口
01
02
03
配置VLAN和接口
配置MSTP域和实例
在交换机上创建一个MSTP域,并为该域分配一个唯一的域名。
配置MSTP实例
在MSTP域中创建多个MSTP实例,每个实例对应一个生成树拓扑。根据网络需求,为每个实例分配相应的VLAN。
1
2
3
随着网络技术的不断发展,MSTP协议可能会进一步优化,提高网络性能和稳定性。
MSTP协议优化
未来可能会有新的技术应用于交换机配置和网络通信中,如SDN(软件定义网络)、NFV(网络功能虚拟化)等。
新技术应用
随着人工智能和机器学习技术的发展,交换机配置和网络管理可能会实现智能化,提高管理效率和准确性。
快速收敛
MSTP协议工作原理
03
CHAPTER
华为eNSP实验环境搭建
安装eNSP软件
双击安装包,按照提示完成软件的安装过程。
启动eNSP软件
安装完成后,双击桌面快捷方式或在开始菜单中找到eNSP软件并启动。
下载华为eNSP软件安装包
从华为官方网站或授权下载中心下载最新版本的eNSP软件安装包。
CHAPTER
总结与展望
实验环境搭建
成功搭建华为eNSP实验环境,包括三层交换机、PC等网络设备,并正确连接物理链路。
MSTP协议配置
在三层交换机上完成MSTP协议的配置,实现VLAN的划分和跨交换机的通信。
实验结果验证
通过PC机的互通测试,验证MSTP协议配置的正确性和有效性。
实验总结
03
02
01
安装华为eNSP软件
基于eNSP的组播配置实验

基于eNSP 的组播配置实验摘要:本文首先对路由协议与组播协议和进行简述,其次通过eNSP 模拟器完成网络的基础配置和多播配置,最后通过实验测试来验证这一方法的可行性,并对应用过程中的易发生的错误进行总结。
关键词:互联网;路由协议;组播协议;eNSP 模拟器中图分类号:TP391.61988 年Steve Deering 在其博士论文中提出了IP 组播的概念,但是互联网的复杂性给IP 组播的发展带了巨大的困难,因为在互联网中的路由器并不都能很好地支持IP 组播协议。
尽管如此,IP 组播协议还是向前发展,并在广播、视频会议与实况转播等各领域获得了广泛的应用,使传播变得更高效、快捷。
1 路由协议路由协议包括静态和动态路由。
静态路由的特点是简单、开销小,但不能及时应对网络的变化,需人工手动配置路由表,即直连路由;动态路由的特点是复杂、开销大,但能很好地适应网络的变化。
动态路由又分为距离- 向量路由算法和链路状态路由算法。
距离-向量路由算法的典型代表就是RIP,RIP 以固定的时隙和相邻的路由器交换信息,发送的信息是网络距离和下一条路由器,且范围限制在15 跳以内。
链路状态路由算法的典型代表是OSPF,OSPF 采用分层结构,上层的是骨干区域,标识符为0.0.0.0;下层称为下层区域,其标识符可以是1.1.1.1 或2.2.2.2 等;骨干区域通过边界路由器连接下层区域。
OSPF 分层结构使交换信息的种类增加,协议更加复杂,但每一个区域内交换的信息大大减少,使OSPF 可以适用于大规模的自治系统。
OSPF 仅当网络拓扑发生改变时,才向相邻路由器发送链路状态信息,相邻路由器得到信息后修改路由表,并将此信息从各端口发送给与它相邻的路由器(除来的端口外),最终使整个自治系统内所有路由器保持链路状态数据库同步,即全自治系统维持同一个网络拓扑图。
2 组播协议2.1 组播的地址组播相对于单播和广播而言,具有效率高,CPU 负载轻,冗余流量少的特点。
动态路由协议配置实验心得5篇

动态路由协议配置实验心得5篇_动态路由协议配置实验心得1_一.实验目的(1) 路由器配置环境的搭建.路由器的基本配置及其测试;(2) 路由器主机名和口令的配置.路由器接口的配置;(3) 静态路由和动态路由协议的配置.二.实验设备及环境锐捷路由器Star-2624二台.网线若干.微机二台.配置电缆二条.三.实验步骤1.通过静态路由,使路由器A,B 具有非直连子网的路由信息.A 路由器的配置:(1)基本配置:配置路由器主机名Red-Giant enable(注:从用户模式进入特权模式)Red-Giant_configure terminal(注:从特权模式进入全局配置模式)Red-Giant(config)_hostname A(注:将主机名配置为〝A〞)A(config)_为路由器各接口分配IP 地址A(config)_interface serial 0A(config-if)_ip address _2._.2.2 255.255.255.0注:设置路由器serial 0 的IP 地址为_2._.2.2,对应的子网掩码为255.255.255.0A(config)_interface fastethernet 0A(config-if)_ip address _2._.3.1 255.255.255.0注:设置路由器fastethernet 0 的IP 地址为_2._.3.1,对应的子网掩码为255.255.255.0(2)配置接口时钟频率(DCE):A(config)_interface serial 0A(config-if)clock rate 64000注:设置接口物理时钟频率为64Kbps(3)配置静态路由:A(config)_ip route _2._.1.0 255.255.255.0 _2._.2.1 或:A(config)_ip route _2._.1.0 255.255.255.0 serial 0B 路由器的配置:(1)基本配置:配置路由器主机名Red-Giant enable(注:从用户模式进入特权模式)Red-Giant_configure terminal(注:从特权模式进入全局配置模式) Red-Giant(config)_hostname B(注:将主机名配置为〝B〞)B(config)_为路由器各接口分配IP 地址B(config)_interface serial 0B(config-if)_ip address _2._.2.1 255.255.255.0A(config)_interface fastethernet 0A(config-if)_ip address _2._.1.1 255.255.255.0(2)配置静态路由:B(config)_ip route _2._.3.0 255.255.255.0 _2._.2.2 或:B(config)_ip route _2._.3.0 255.255.255.0 serial 0 验证命令:show ip int briefshow ip routeping实验结果A,B 各路由器应该看到全网路由.主机_2._.3.2 能够访问主机_2._.1.2.2.通过动态路由RIP,使路由器A,B 具有非直连子网的路由信息.(1)删除静态路由信息.(2)A路由器的配置:A(config)_router rip注:启用路由器A 的RIP 进程A(config-router)_network _2._.0.0注:(1.公布属于_2._.0.0 主类的子网;2.包含在_2._.0.0 主类内的接口发送接收路由信息)(2)B 路由器的配置:B(config)_router rip注:启用路由器A 的RIP 进程B(config-router)_network _2._.0.0注:(1.公布属于_2._.0.0 主类的子网;2.包含在_2._.0.0 主类内的接口发送接收路由信息)实验结果A,B 各路由器应该看到全网路由.主机_2._.3.2 能够访问主机_2._.1.2.验证命令:show ip int briefshow ip routeshow ip protocolsping四.注意事项(1)路由器的广域网连接,DCE端需要配置CLOCK RATE.(2)静态路由的下一站,可以是本路由器的接口名称,或者下一站路由器接口的IP地址.(3)动态路由发布直连网络号时使用主类网络号.五.实验思考题解答(1)静态路由的工作原理?答:由网络管理员在路由器上手工添加路由信息以实现路由目的,手工配置,无开销,配置简单,需人工维护,适合简单拓扑结构的网络.(2)动态路由的工作原理?答:通过相互连接的路由器之间交换彼此信息,然后按照一定的算法优化出来的,而这些路由信息是在一定时间间隙里不断更新,以适应不断变化的网络,以随时获得最优的寻路效果六.实验心得体会在做实验前,一定要将课本上的知识吃透,因为这是做实验的基础,否则,在老师讲解时就会听不懂,这将使你在做实验时的难度加大,浪费做实验的宝贵时间.如果你不清楚,在做实验,时才去摸索,这将使你极大地浪费时间,使你事倍功半.做实验,时,一定要亲力亲为,务必要将每个步骤,每个细节弄清楚,弄明白,实验,后,还要复习,思考,这样,你的印象才深刻,记得才牢固,否则,过后不久你就会忘得一干二净,这还不如不做.做实验,时,老师还会根据自己的亲身体会,将一些课本上没有的知识教给我们,拓宽我们的眼界,使我们认识到这门课程在生活中的应用是那么的广泛_动态路由协议配置实验心得2_1.DHCP:动态主机配置协议–统一分发和管理IP地址2.DHCP的工作过程:需要自动获取IP地址的客户端开启自动获取IP地址之后,本地广播发出DHCP Discover数据包,源IP地址0.0.0.0,目标IP地址255.255.255.255,源MAC地址为本地网卡MAC,目标MAC为FFFF-FFFF-FFFF,源端口为68,目标端口为67;开启了DHCP服务的服务器收到此数据包后,发送免费ARP以确定所要下发的IP 地址没有冲突,再本地基于广播的形式回复DHCP Offer数据包,源IP是服务器IP地址,目标IP地址255.255.255.255,源MAC为服务器网卡MAC,目标MAC为FFFF-FFFF-FFFF,源端口为67,目标端口为68;客户端使用DHCP Request数据包请求IP地址,服务器回复ACK给客户端,客户端拿到IP地址.租期:默认租期为_40min/24h/一天.续租:当租期到达1/2时,客户端若依然在线,客户端主动发出Request数据包来续租;若续租失败,继续在7/8的租期再次发送Request数据包续租;若依然失败,那租期到达时地址被收回,客户端若想继续使用,需要重新获取地址.3.当路由器作为DHCP服务器时:有两种配置方法(1)以全局的池塘下发地址(2)以接口的IP地址的范围下发地址4.RIP:路由信息协议动态试验的步骤1.搭建拓扑图,划分区域网2.编写各个端口IP3.进入DHCP为每个路由器下的PC自动配置IP4.最后运用RIP协议,使得全网可达_动态路由协议配置实验心得3_RIP 特性包括:有类, 距离矢量跳数为度量值不支持可变长子网掩码或不连续子网每30秒更新一次Rip 被封装在 UDP分段中 ,源目的端口号 5202 条原则控制 RIPv1更新:如果某条路由更新及其接收接口属于相同的主网,则在路由更新中对该网络应用该接口的子网掩码.如果某条路由更新及其接收接口属于不同的主网,则在路由更新中对该网络应用网络的有类子网掩码.不必要的 RIP 更新会影响网络性能带宽浪费在传输不必要的更新上.因为 RIP 更新是广播,所以路由器将向所有端口转发更新.LAN 上的所有设备都必须逐层处理更新,直到传输层后接收设备才会丢弃更新.在广播网络上通告更新会带来严重的风险.RIP更新可能会被数据包嗅探软件中途截取.路由更新可能会被修改并重新发回该路由器,从而导致路由表根据错误度量误导流量.命令作用Rtr(config)_router rip 启动 RIP 路由协议Rtr(config-router)_network 指定路由器上哪些接口将启用 RIPRtr_debug ip rip 用于实时查看路由更新Rtr(config-router)_passive-interface fa0/0 防止此接口发布更新Rtr(config-router)_default-information originate 发布默认路由Rtr_show ip protocols 该命令可以显示计时器信息今天中午没睡觉,下午上课那叫一个困字了得啊..(中午不睡觉还是不行啊,影响下午的学习效率),导致老师今天在上面讲的时候都没怎么听好,后面做实验就悲剧了,第一次做实验开始时候这么没有头绪,上一节课讲的静态路由的配置,这次动态路由配置的主要是讲RIP协议的应用.实验目的把上面的pc端都可以相互ping通,首先先给路由器和pc配好ip地址,分为5个网段,(初始ip地址为_2._8.1.0,五个网段依次叠加把Router0,CopyRouter0,CopyRouter0(1),设为r1,r2,r3,先给r1应用rip协议:1.在配置模式下输入 router rip2.然后输入 network _2._8.1.0(network后面是路由器所连接的网段,r1就连接有2个网段,r2就是3个网段,依次输入) 3.然后再输入 passive-interface(后面接的是端口号,目的是为了安全,如果路由器的端口上接了终端或者交换机,就要避免路由信息流向终端或交换机)这样r1就配好了.下面开始来配置r2:r2前面配置动态路由的方式和r1基本类似,就不重复了,然后就要给他配置默认路由,如果要想3个pc都能ping通的话,那么三个路由器中的路由表中必须要包含有这5个网段,所以理论上要给每个路由器都要配置默认路由,但是这里直接给边界路由器配置默认路由就行了,r1就可以通过arp学习到默认路由.给r2配置默认路由:1.输入 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 (后面接的是端口号这里是 se0/0/1)2.输入 default-information originate(这样r1就可以学习到默认路由了)然后我们可以查一下,两个路由器中的路由表,看是不是都有了5条路由,然后我们会发现r3中还只有2条路由信息,然后我们就要开始配置r3的路由.给r3配置静态路由(这里也可以配置动态路由,那样也可以ping通,但是那样不安全),我们采用静态路由配置:1.输入 ip route (后面接的是目的ip,掩码,本地接口,依次输入他们的值)2.然后我们可以再查一下r3的路由表,看5条路由信息是否都有了,如果都有了,我们就可以大胆的ping了,到这里实验就做完啦_当然在实验中还出现了很多问题:1.刚开始的时候不知道怎么给路由器加串行接口;2.实验的代码还是不熟悉,(其实代码也不要记,但是还是有一点不知道怎么用的)3.刚开始对于实验原理还是不清楚,没有理解透彻..(值得反省啊!!)还是要增强自己的动手能力,纸上得来终觉浅,觉知此事要躬行!!加油!!!_动态路由协议配置实验心得4_通过多个路由器连接发的主机进行通信需要在路由器具有相应的路由表,路由表生成的方式有手动添加,通过协议动态生成(RIP,EIGRP,OSPF).手动配置:ip route srcIP Mask ne_tHop // 如ip route _2._8.2.0 255.255.255.0_2._.1.1RIP:动态路由协议采用自适应路由算法,能够根据网络拓扑的变化而重新计算机最佳路由.由于路由的复杂性,路由算法也是分层次的,通常把路由协议(算法)划分为自治系统(AS)内的(IGP)与自治系统之间的(EGP)路由协议.RIP是IGP ,采用 Bellman-Ford算法.基本配置命令:route rip //进行入rip的配置network w._.y.z //添加直连网段version 2 //设置版本号EIGRP:EIGRP(增强型内部网关路由协议) 是 Cisco内部专有协议,其它公司的网络产品是不会拥有该协.基本配置命令:route eigrp //进行入eigrp的配置network w._.y.z //添加直连网段OSPF:OSP(开放式最短路径优先)是一个内部网关协议,用于在单一自治系统内决策路由.可以划分区域是OSPF能多适应大型复杂网络的一个特性,我们只借助完成单个area的简单配置.OSPF配置基本命令配置基本命令:route ospf 10 //network _2._8.1.1 0.0.0.255 area 3 //3代表域号.show ip ospf_动态路由协议配置实验心得5_一.实验名称:动态路由配置二.实验目的:实了解动态路由的原理,掌握动态路由的配置方法三.实验软件:eNSP 四.实验任务:1.了解RIP协议的配置及其特性2.掌握路由聚合的方法 3明析RIP v2的验证方式五.实验步骤1.构建实验拓扑图,配置主机参数,并启动设备Pc1-IP:10.1.1.2 Gateway:30 Pc2-IP:20.1.1.2 Gateway:30R1 E/0/0/0-IP:10.1.1.1 Gateway:30 R1 E/0/0/1-IP:1.1.1.1Gateway:24 R2E/0/0/0-IP:20.1.1.1 Gateway:30 R2 E/0/0/1-IP:1.1.1.2 Gateway:24 2.配置接口IP地址R1system-view[Huawei]interface ethernet0/0/0[Huawei-Ethernet0/0/0]ip address 10.1.1.1 30 [Huawei-Ethernet0/0/0]q [Huawei]interface ethernet0/0/1[Huawei-Ethernet0/0/1]ip address 1.1.1.1 24 [Huawei-Ethernet0/0/1]q R2system-view[Huawei]interface Ethernet0/0/0[Huawei-Ethernet0/0/0]ip address 20.1.1.1 30 [Huawei]interfaceEthernet0/0/1[Huawei-Ethernet0/0/1]ip address 1.1.1.2 24 [Huawei-Ethernet0/0/1]q 3.添加待聚合路由信息(仅R1)system-view[Huawei]interface LoopBack 0[Huawei-LoopBack0]ip address 30.1.6.2_ 32 [Huawei-LoopBack0]q[Huawei]interface LoopBack 1[Huawei-LoopBack1]ip address _2._.0.1 24 [Huawei-LoopBack1]q[Huawei]interface LoopBack 2[Huawei-LoopBack2]ip address _2._.1.1 24 [Huawei-LoopBack2]q[Huawei]interface LoopBack3[Huawei-LoopBack3]ip address _2._.2.1 24 [Huawei-LoopBack3]q4.RIP协议配置(RIPv1.RIPv2)RIPv1:有类别路由协议,不支持VLSM(可变长子网掩码),不支持路由聚合,以广播的形式发送报文,不支持验证 RIPv2:无类别路由协议,支持VLSM,支持路由聚合,以广播或组播(_4.0.0.9)的形式发送报文,支持明文验证和MD5密文验证⑴RIPv1版:(注:启用协议后,若不改变协议类型则默认为1) R1:system-view [Huawei]rip [Huawei-rip-1][Huawei-rip-1]version 1 [Huawei-rip-1]network 1.0.0.0[Huawei-rip-1]network10.0.0.0 [Huawei-rip-1]network 30.0.0.0 [Huawei-rip-1]network _2._.0.0[Huawei-rip-1]qR2:system-view [Huawei]rip[Huawei-rip-1]version 1 [Huawei-rip-1]network 1.0.0.0 [Huawei-rip-1]network20.0.0.0 [Huawei-rip-1]q⑵RIPv2版:(注:直接修改即可,无需〝undo〞命令)[Huawei-rip-1]version 2⑶检查配置是否正确[Huawei]display ip routing-tableR1:R2:⑷对比RIPv1.RIPv2协议下R1.R2的路由表注:RIP协议类型需R1.R2同时修改后,方可查看路由表①②RIPv1-R2:RIPv1不支持VLSM,不支持路由聚合③ RIPv2-R1:④RIPv2-R2:RIPv2支持VLSM,支持路由聚合5.路由聚合⑴自动路由聚合R1:关闭水平分割system-view.[Huawei]interface Ethernet0/0/1[Huawei-Ethernet0/0/1]undo rip split-horizon[Huawei-Ethernet0/0/1]qR2:查看此时路由表⑵手动路由聚合R1:取消自动聚合system-view[Huawei-rip-1]undo summary[Huawei-rip-1]q[Huawei]interface Ethernet0/0/1[Huawei-Ethernet0/0/1]rip summary-address _2.0.0.0 255.0.0.0 [Huawei-Ethernet0/0/1]qR2:查看路由表6.RIP v2的验证方式⑴明文认证R1:system-view[Huawei]interface Ethernet0/0/1[Huawei-Ethernet0/0/1]rip authentication-mode ?md5 MD5 authenticationsimple Simple te_t authentication[Huawei-Ethernet0/0/1]rip authentication-mode simple _34[Huawei-Ethernet0/0/1]qR2:system-view[Huawei]interface Ethernet0/0/1[Huawei-Ethernet0/0/1]rip authentication-mode simple _34[Huawei-Ethernet0/0/1]q⑵MD5密文认证[Huawei]interface Ethernet0/0/1[Huawei-Ethernet0/0/1]rip authentication-mode md5 un[Huawei-Ethernet0/0/1]rip authentication-mode md5 us[Huawei-Ethernet0/0/1]rip authentication-mode md5 usual _34 [Huawei-Ethernet0/0/1]q动态路由协议配置实验心得。
eNSP使用和实验教程详细讲解

eNSP使用和实验教程详解一.ENSP软件说明1.ENSP使用简介2.ENSP整体介绍a)基本界面。
b)选择设备,为设备选择所需模块并且选用合适的线型互连设备。
c)配置不同设备。
d)测试设备的连通性。
二.终端设备的使用(PC,Client,server,MCS,STA,Mobile)1.Client使用方法2.server使用方法3.PC使用方法4.MCS使用方法5.STA和Mobile使用方法三.云设备,HUB,帧中继1.Hub只是实现一个透传作用,这边就不作说明了。
肯定会无师自通的2.帧中继使用方法3.设备云使用方法四.交换机五.AR(以一款AR为例)六.WLAN(AC,AP)1.AC使用2.AP使用方法一. eNSP软件说明1.eNSP使用简介全球领先的信息与通信解决方案供应商华为,近日面向全球ICT从业者,以及有兴趣掌握ICT相关知识的人士,免费推出其图形化网络仿真工具平台——eNSP。
该平台通过对真实网络设备的仿真模拟,帮助广大ICT从业者和客户快速熟悉华为数通系列产品,了解并掌握相关产品的操作和配置、故障定位方法,具备和提升对企业ICT 网络的规划、建设、运维能力,从而帮助企业构建更高效,更优质的企业ICT网络。
近些年来,针对越来越多的ICT从业者的对真实网络设备模拟的需求,不同的ICT厂商开发出来了针对自家设备的仿真平台软件。
但目前行业中推出的仿真平台软件普遍存在着仿真程度不够高、仿真系统更新不够及时、软件操作不够方便等系列问题,这些问题也困扰着广大ICT从业者,同时也极大的影响了模拟真实设备的操作体验,降低了用户了解相关产品进行操作和配置的兴趣。
为了避免现行仿真软件存在的这些问题,华为近期研发出了一款界面友好,操作简单,并且具备极高仿真度的数通设备模拟器——eNSP(Enterprise Network Simulation Platform)。
这款仿真软件运行是物理设备的VRP操作系统,最大程度地模拟真实设备环境,您可以利用eNSP模拟工程开局与网络测试,协助您高效地构建企业优质的ICT网络。
ensp模拟器之ospf实验

ensp模拟器之ospf实验OSPF(开放最短路径优先)是一种常用的链路状态路由协议,用于在互联网络中实现路由器之间的通信。
它基于Dijkstra算法来计算最短路径,并使用LSA(链路状态广播)协议来在网络中传播状态信息。
在该模拟实验中,我们将使用一个OSPF模拟器来演示OSPF协议的工作原理。
首先,我们需要安装一个OSPF模拟器,该模拟器提供了一个虚拟网络环境,可以模拟多个路由器之间的通信。
我们可以使用Cisco Packet Tracer或GNS3等模拟器。
接下来,我们将创建一个包含多个路由器的拓扑图。
在该拓扑图中,每个路由器将代表一个网络节点,并且它们之间通过链路进行连接。
我们可以选择不同的路由器型号和链路速率来模拟真实世界的网络环境。
然后,我们需要对每个路由器进行配置。
配置包括设置路由器的IP 地址、启用OSPF协议、设置区域和配置链路权重等。
每个路由器将作为OSPF的邻居,它们将通过OSPF协议交换状态信息,并计算最短路径。
在这个过程中,可以使用OSPF的一些特性,如区域划分、路径筛选和路由重分发等。
完成配置后,我们可以启动路由器,并观察OSPF协议的工作。
通过在路由器上执行相应的OSPF命令,我们可以查看当前的路由表、OSPF邻居列表和链路状态数据库等信息。
同时,我们还可以进行一些操作,如手动设置链路权重、增加或删除网络、设置路由聚合等。
在实验过程中,我们可以模拟一些故障情况,如链路断开、路由器故障等。
这将导致OSPF重新计算最短路径,并选择备用路径进行通信。
通过这些操作,我们可以观察到OSPF的动态性和可靠性。
最后,我们需要对实验结果进行分析和总结。
我们可以比较不同配置下的路由表和路径选择,评估OSPF协议的性能和可扩展性。
同时,我们还可以探讨OSPF在实际网络中的应用,如大规模网络中的区域设计、网络收敛和负载均衡等。
总结起来,通过该OSPF模拟实验,我们可以深入了解OSPF协议的工作原理和特性。
华为ENSP网络实验【范本模板】

ENSP网络实验操作练习题2015。
8 by Hancool目录1.1交换机基本配置 3 1。
2.1基本VLAN配置 5 1。
2.2 VLAN通信:通过VLAN接口互通 6 1.2。
3VLAN通信:通过路由器的单臂路由(路由器子接口)7 1。
3.1配置基本RSTP 8 1.3。
2配置RSTP更多功能(优先级、根桥保护、边缘端口等)9 1。
4.1 静态路由10 1。
4.2 配置RIP 11 1.5.1配置OSPF多区、虚连接、路由聚合12 1。
5.2配置OSPF的STUB、NSSA、路由重分布、验证、路由选择13 2.1 VRRP 14 2。
2 DHCP 15 2.3 NAT 16 2。
4 ACL 17 2.5 链路聚合18 2。
6 DHCP Snooping与地址绑定191.1交换机基本配置(1)拓扑结构(2)配置要求SW1:1、本地用户:user,密码qazxsw12,权限等级1,可进行ssh远程访问和本地控制台登录,密码加密显示。
2、设置super密码:qazxsw12,密码加密显示3、设置远程访问使用SSH方式,关闭telnet;远程访问使用用户名和密码验证;4、本地控制台只使用密码验证,登录密码为poiuyt12,默认权限为1级。
5、修改交换机名称为sw1,配置管理IP地址,设置缺省网关为10。
0.0.2546、配置SNMP信息,采用v3认证加密方式,snmp组为snmp_group,只读权限,snmp用户/密码为snmp_user/snmppassword,采用md5方式.7、配置发送trap到网管主机10.0。
0。
200,securityname为交换机名称。
SW2:1、本地用户:user,密码qazxsw12,权限等级1,可进行telnet、ssh远程访问和本地控制台登录,密码加密显示。
2、设置super密码:qazxsw12,密码加密显示3、设置远程访问使用SSH和telnet方式;远程访问使用用户名和密码验证;4、本地控制台使用用户密码方式登录;5、修改交换机名称为sw2,配置管理IP地址,设置缺省网关为10。
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ENSP 路由协议实验【实验目的】1 、了解常见的RIPv2 ,OSPF 协议的原理与区别。
2 、熟悉静态路由,RIPv2 ,OSPF 协议的基本配置方法。
【实验内容】1 、使用静态路由实现不同路由器间业务互通。
2 、使用RIPv2 协议实现不同路由器间业务互通。
3 、使用OSPF 协议(单区域)实现不同路由器间业务互通。
4 、使用OSPF 协议(多区域)实现不同路由器间业务互通。
【实验原理】请参考教材以及网络资源对以下知识点加深记忆:静态路由、RIP 、OSPF 、BGP 基本原理RIPv1 的局限性在大型网络中使用所产生的问题: 1 )RIP 的15 跳限制,超过15 跳的路由被认为不可达。
2 )RIP 不能支持可变长子网掩码(VLSM) ,导致IP 地址分配的低效率。
3 )周期性广播整个路由表,在低速链路及广域网云中应用将产生很大问题。
4 )收敛速度慢,在大型网络中收敛时间需要几分钟。
5 )RIP 没有网络延迟和链路开销的概念,路由选路基于跳数。
拥有较少跳数的路由总是被选为最佳路由即使较长的路径有低的延迟和开销。
6 )RIP 没有区域的概念,不能在任意比特位进行路由汇总。
一些增强的功能被引入RIP 的新版本RIPv2 中,RIPv2 支持VLSM ,认证以及组播更新。
但RIPv2 的跳数限制以及慢收敛使它仍然不适用于大型网络。
相比RIP 而言,OSPF 更适合用于大型网络: 1 )没有跳数的限制。
2 )支持可变长子网掩码(VLSM) 。
3 )使用组播发送链路状态更新,在链路状态变化时使用触发更新,提高了带宽的利用率。
4 )收敛速度快。
5 )具有认证功能。
6 )真正的LOOP- FREE (无路由自环)路由协议。
实验一使用静态路由实现不同路由器间业务互通1 、实验拓扑及描述· 1.网络中包含三台路由器及两台PC ;· 2.端口连线及设备的IP 编址如图所示;2 、实验需求1.完成三台路由器的配置;2.完成两台PC 的配置;3.完成配置后,两台PC 要能够互相ping 通。
3 、实验步骤及配置R1 的配置如下:#完成接口IP地址的配置[R1] interface GigabitEthernet 0/0/0[R1-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.12.1 24[R1] interface GigabitEthernet 0/0/1[R1-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.1.254 24#完成静态路由的配置,完成这条配置后,R1的路由表里就创建了一条静态路由,目的地是192.168.2.0/24网络,下一跳为192.168.12.2[R1] ip route-static 192.168.2.0 24 192.168.12.2R2 的配置如下:#完成接口IP地址的配置[R2] interface GigabitEthernet 0/0/0[R2-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.12.2 24[R2] interface GigabitEthernet 0/0/1[R2-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.23.2 24#完成静态路由的配置,R2必须有到达192.168.1.0及2.0的路由,否则数据包到了R2这就会丢包[R2] ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.12.1[R2] ip route-static 192.168.2.0 24 192.168.23.3R3 的配置如下:#完成接口IP地址的配置[R3] interface GigabitEthernet 0/0/0[R3-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.23.3 24[R3] interface GigabitEthernet 0/0/1[R3-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.2.254 24#完成静态路由的配置[R3] ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.23.2完成上述配置后,我们来查看及验证,首先查看R1 的IP 路由表:[R1] display ip routing-table实验二使用RIPv2 协议实现不同路由器间业务互通1 、实验拓扑及描述1.网络中包含三台路由器及两台PC ;2.设备的接口编号及IP 编址如图所示。
2 、实验需求1.完成三台路由器的基础配置,并在路由器上运行RIPv2 ,使得全网路由互通;2.完成两台PC 的配置;3.完成配置后,两台PC 要能够互相ping 通。
3 、实验步骤及配置R1 的配置如下:#完成接口IP的配置[R1] interface GigabitEthernet 0/0/0[R1-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.12.1 24[R1] interface GigabitEthernet 0/0/1[R1-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.1.254 24#在R1的GE0/0/0及GE0/0/1口上激活RIPv2[R1] rip 1[R1-rip-1] version 2 #指定RIP的版本为版本2[R1-rip-1] network 192.168.12.0 #在GE0/0/0口上激活RIP [R1-rip-1] network 192.168.1.0 #在GE0/0/1口上激活RIPR2 的配置如下:#完成接口IP的配置[R2] interface GigabitEthernet 0/0/0[R2-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.12.2 24[R2] interface GigabitEthernet 0/0/1[R2-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.23.2 24#在R2的GE0/0/0及GE0/0/1口上激活RIPv2[R2] rip 1[R2-rip-1] version 2[R2-rip-1] network 192.168.12.0[R2-rip-1] network 192.168.23.0R3 的配置如下:#完成接口IP的配置[R3] interface GigabitEthernet 0/0/0[R3-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.23.3 24[R3] interface GigabitEthernet 0/0/1[R3-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.2.254 24#在R3的GE0/0/0及GE0/0/1口上激活RIPv2[R3] rip 1[R3-rip-1] version 2[R3-rip-1] network 192.168.2.0[R3-rip-1] network 192.168.23.0完成上述配置后,我们来查看及验证:[R1] display ip routing-table[R2] display ip routing-table protocol rip实验三使用OSPF 协议(单区域)实现不同路由器间互通1 、实验拓扑及描述1.网络拓扑中包含三台路由器及两台PC ;2.为了能够更直观的观察到实现现象,每台路由器使用x.x.x.x 的地址作为OSPF 的RouterID ,其中x 为设备编号,例如R1 的RouterID 为1.1.1.1 ,以此类推;3.设备的接口编号及IP 编址如图所示。
2 、实验需求1.完成三台路由器的基础配置,并在路由器上运行OSPF ,使得全网路由互通;2.完成两台PC 的配置;3.完成配置后,两台PC 要能够互相ping 通。
3 、实验步骤及配置R1 的配置如下:#完成接口IP的配置[R1] interface GigabitEthernet 0/0/0[R1-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.12.1 24[R1] interface GigabitEthernet 0/0/1[R1-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.1.254 24#创建OSPF进程1,并且设置router-ID为1.1.1.1;在R1的GE0/0/0及GE0/0/1口上激活OSPF:[R1] ospf 1 router-id 1.1.1.1[R1-ospf-1] area 0[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.12.0 0.0.0.255[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255R2 的配置如下:#完成接口IP的配置[R2] interface GigabitEthernet 0/0/0[R2-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.12.2 24[R2] interface GigabitEthernet 0/0/1[R2-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.23.2 24#创建OSPF进程1,并且设置router-ID为2.2.2.2;在R1的GE0/0/0及GE0/0/1口上激活OSPF:[R2] ospf 1 router-id 2.2.2.2[R2-ospf-1] area 0[R2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.12.0 0.0.0.255[R2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.23.0 0.0.0.255R3 的配置如下:#完成接口IP的配置[R3] interface GigabitEthernet 0/0/0[R3-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.23.3 24[R3] interface GigabitEthernet 0/0/1[R3-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.2.254 24#创建OSPF进程1,并且设置router-ID为3.3.3.3;在R3的GE0/0/0及GE0/0/1口上激活OSPF[R3] ospf 1 router-id 3.3.3.3[R3-ospf-1] area 0[R3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.2.0 0.0.0.255[R3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.23.0 0.0.0.255完成配置后我们来查看及验证,首先看OSPF 的邻居关系,这是OSPF 路由收敛的基础,如果邻居关系的状态不正确,那么路由肯定无法正常获悉:[R1] display ospf peer[R1] display ip routing-table实验四使用OSPF 协议(多区域)实现不同路由器间互通1 、实验拓扑及描述1.网络中包含三台路由器及两台PC ;2.为了能够更直观的观察到实现现象,每台路由器使用x.x.x.x 的地址作为OSPF 的RouterID ,其中x 为设备编号,例如R1 的RouterID 为1.1.1.1 ;OSPF 区域的规划如图所示;3.设备的接口编号及IP 编址如图所示;2 、实验需求1.完成三台路由器的基础配置,并在路由器上运行OSPF ,使得全网路由互通;2.完成两台PC 的配置;3.完成配置后,两台PC 要能够互相ping 通。