实验5 路由器静态路由配置
实验报告
(2014 —2015 学年第二学期)
课程名称计算机网络
实验名称实验5 路由器静态路由配置专业
年级
组号
指导教师
实验日期
(一)、实验步骤
1、实验一
(1)、实验拓扑图(如图1-1)
图1-1
(2)、配置路由器信息
1)、配置第一个路由器(R1)的信息
A、路由器重命名为R1(如图1-2)
图1-2
B、配置路由器R1的快速以太网1/0的IP地址以及开启端口(如图1-3)
图1-3
C、手动添加模块,设置IP地址;且端口是DCE接口,必须配置时钟频率;最后开启端口(如图1-4)
图1-4
D、配置R1路由器的静态路由信息(如图1-5)
图1-5
E、查看R1路由器的路由信息(如图1-6)
注:由于只配置了R1路由器,而R2路由器没有配置,所以路由信息暂时不完整。
图1-6
2)、配置第二个路由器(R2)的信息
A、路由器重命名为R2(如图1-7)
图1-7
B、配置路由器R2的快速以太网1/0的IP地址以及开启端口(如图1-8)
图1-8
C、手动添加模块,设置IP地址;但是端口是DTE接口,所以不需要配置时钟频率;最后开启端口(如图1-9)
图1-9
D、配置R2路由器的静态路由信息(如图1-10)
图1-10
E、查看R2路由器的路由信息(如图1-11)
图1-11
F、再次查看R1路由器的路由信息(如图1-12)
注:此时由于R2静态路由配置完成,所以R1路由信息已完整。
图1-12
3)、配置PC1的IP地址(如图1-13)
图1-13
4)、配置PC2的IP地址(如图1-14)
图1-14
(3)、终端测试
A、查看本机的IP地址信息(如图1-15)
图1-15
B、从PC1进行Ping远程IP,即PC2的IP地址(如图1-16)
图1-16
结论:本机IP正确,以及PC1与PC2可以连通。
2、实验二
(1)、实验拓扑图(如图2-1)
图2-1
(2)、配置路由器信息
1)、配置第一个路由器(RA)信息
A、重命名路由器名称为RA(如图2-2)
图2-2
B、设置路由器RA两个端口的IP地址,以及开启端口(如图2-3)
图2-3
C、设置路由器RA的静态路由(如图2-4)
图2-4
2)、配置第一个路由器(RB)信息
A、重命名路由器名称为RB(如图2-5)
图2-5
B、设置路由器RB两个端口的IP地址,以及开启端口(如图2-6)
图2-6
C、设置路由器RA的静态路由(如图2-7)
图2-7
3)、查看配置
A、查看路由器RA的路由配置信息(如图2-8)
图2-8
B、查看路由器RB的路由配置信息(如图2-9)
图2-9
4)、配置四个PC(PC1-4依次配置)的IP地址
PC1 PC2
PC3 PC4
(3)、终端测试
A、测试PC1、PC2、PC3、PC4之间都能互相Ping通(部分结果截图如下图)
在PC1的终端Ping PC2
在PC1的终端Ping PC3
B、命令追踪
在路由器RA上使用trace命令追踪数据包到PC4的走向,如图2-10
图2-10
结论:PC1、PC2、PC3、PC4之间都能互相Ping通;命令追踪也正确完成。
(二)、实验分析
在实验之前要先画好实验拓扑图,再根据拓扑图依次修改各个部分的名称,然后配置路由器的IP和开启端口,设置路由器的静态路由,接着用ping命令测试,最后要记得修改PC端的IP地址,和默认网关,这样ping的时候才能ping的通。
在R1的上查看配置,其中“S”是我们加上去的静态路由,若未显示则说明静态路由未加载成功。
(三)、实验思考题
1、如果拓扑图如图3-1所示,应该如何配置才能使所有PC机相互通信?
图3-1
答:所配置的接口必须在同一个网段上,在接接口之前先判断哪一个是数据通信设备,哪一个是数据终端设备,,在数据通信设备端配置时钟频率,其余的与第一个小实验基本一致。
2、如果是三个路由器组成的拓扑图(如图3-2所示),应该如何配置才能使所有
的PC机相互通信?
图3-2
答:首先在两个路由器之间选择数据通信设备端配置时钟频率,然后配置另外两个路由器的IP地址,接着配置交叉线两端的IP地址,再设置六台PC机的IP,主机的IP要与交换机网络环境中的IP处于同一网段。
(四)、实验分工
两个实验的实验步骤由成员2完成,其余的由成员1完成。
注:1、报告内的项目或设置,可根据实际情况加以补充和调整
2、教师批改学生实验报告应在学生提交实验报告10日内。
实验五.静态路由配置
实验五.静态路由配置一.实验内容:配置静态路由二.实验目的:掌握在Quidway路由器上配置态路由三.实验环境:实际组网中路由器是用来连接两个物理网络的,在实验室中,为了模拟实际环境,在实验中采用背靠被直接相连来模拟广域网连接。
图5-1 交换机链路聚合组网示意图上图是实验室中的模拟实验环境,共五台路路由器,请先在相邻的两台中设置(如:A2、A4;B2、B5),使之互通,接下来在进一步扩展。
设路由器各接口IP地址设置如下“四.实验参考:1.以下图5-2的组网图为例来介绍静态路由的应用和配置过程图5-2 实验组网图⑴为了标识路由器,先修改路由器名称为RT1、RT2,并按环境要求配置各台路由器各接口和主机接口IP地址。
[Quidway]Sysname RT1[RT1]Interface Ethernet 0/0[RT1-Ethernet 0/0]ip address 202.0.0.254 24[RT1-Ethernet 0/0]Interface Serial 3/0[RT1-Serial 3/0]ip address 192.0.4.2 24[Quidway]Sysname RT2[RT2]Interface Ethernet 0/0[RT2-Ethernet 0/0]ip address 202.0.1.254 24[RT2-Ethernet 0/0]Interface Serial 0/0[RT2-Serial 0/0]ip address 192.0.4.1 24⑵配置pc1的IP地址为202.0.0.1,掩码为255.255.255.0,网关为202.0.0.254配置pc2的IP地址为202.0.1.1,掩码为255.255.255.0,网关为202.0.1.254⑶完成上述配置后,可用display current-configuration来显示配置信息;并用display ip routing-table命令显示路由表信息。
静态路由配置
实验五:基本静态路由配置拓扑图地址表学习目标完成本实验后,您将能够:• 根据拓扑图进行网络布线。
•清除启动配置并将路由器重新启动为默认状态。
•在路由器上执行基本配置任务。
•解释debug ip routing 的输出。
•配置并激活串行接口和以太网接口。
•测试连通性。
•收集信息并据此找出设备之间无法连通的原因。
•使用中间地址配置静态路由。
•使用送出接口配置静态路由。
•比较使用中间地址的静态路由和使用送出接口的静态路由。
•配置默认静态路由。
•配置总结静态路由。
•记录网络实施方案。
场景在本次实验中,您将创建一个与拓扑图类似的网络。
首先请根据拓扑图布线。
然后执行网络通畅所需的初始路由器配置。
使用地址表中提供的IP 地址为网络设备分配地址。
完成基本配置之后,测试网络设备间的连通性。
首先测试直连设备之间的连接,然后测试非直连设备之间的连通性。
要使网络主机之间能够实现端到端通信,必须在路由器上配置静态路由。
所以您要配置主机间通信所需的静态路由。
每添加一条静态路由,就请观察路由表,查看路由表是如何发生变化的。
任务1:布线、清除配置并重新启动路由器。
步骤1:构建一个类似拓扑图所示的网络。
步骤2:清除每台路由器上的配置。
使用erase startup-config 命令清除每台路由器上的配置,然后使用reload 命令重新启动路由器。
如果询问您是否保存更改,回答no。
任务2:执行路由器基本配置。
注意:如果在使用本任务所涉及的命令时遇到任何困难,请参考实验 1.5.1:网络布线和路由器基本配置。
步骤1:使用全局配置命令。
进入路由器的全局配置模式,然后配置基本全局配置命令,包括:•hostname• no ip domain-lookup• enable secret步骤2:在每台路由器上配置控制台口令和虚拟终端线路口令。
•password• login步骤3:在控制台和虚拟终端线路上添加logging synchronous 命令。
实验五 路由器静态路由配置
路由器静态路由配置实验目标:掌握静态路由的配置方法和技巧;掌握通过静态路由方式实现网络的连通性;熟悉广域网线缆的连接方式;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连接,两台路由器间学校申请了一条2M的DDN专线进行相连,要求你做适当配置实现两个校区间的正常相互访问。
技术原理路由器属于网路层设备,能够根据IP包头的信息,选择一条最佳路径,将数据包转发出去。
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。
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。
静态路由是指由网络管理员手工配置的路由信息。
静态路由除了具有简单、高效、可靠的优点外,它的另一个好处是网络安全保密性高。
缺省路由可以看作是静态路由的一种特殊情况。
当数据在查找路由表时,没有找到和目标相匹配的路由表项时,为数据指定的路由。
实验步骤新建packet tracer 拓扑图(如图):两台Router-Pt路由器、2台2960交换机、两台PC。
(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)查看路由器生成的直连路由;(3)在路由器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与路由器接口F1/0 IP地址。
(6)PC1、PC2主机之间可以互相通信;配置命令参考:1、进入路由器1命令行:Router>en 进入特权视图Router#conf t 进入全局配置视图Router(config)#hostname R1 设置路由器名字为R1R1(config)#int fa 1/0 进入路由器fa 1/0端口R1(config-if)#no shutdown 开启物理状态R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 设置IP地址为主机1的默认网关R1(config-if)#exit 退出R1(config)#int serial 2/0 进入高速同步串口2/0端口R1(config)#no shutR1(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 配置serial 2/0IP地址和子网掩码R1(config-if)#clock rate 64000 设置时钟频率, 必须配置时钟才可通信R1(config-if)#end 退出到用户视图2、进入路由器2命令行:Router>en 进入特权视图Router#conf t 进入全局视图Router(config)#hostname R2R2(config)#int fa 1/0 进入fa 1/0端口R2(config-if)#no shut 开启物理状态R2(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 配置IP地址为主机2默认网关地址R2(config-if)#exit 退出R2(config)#int serial 2/0 进入高速同步串口2/0端口R2(config-if)# no shut 开启物理状态R2(config-if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.0 配置IP地址R2(config-if)#end 退出到特权视图R2#show ip route 显示路由信息(也可以进入R1显示)显示在R2上有两条直连路由,分别是192.168.2.0和192.168.3.0网段进入R1命令行:R1>enR1#show ip route显示在R1上有两条直连路由,分别是192.168.1.0和192.168.3.0网段3、在R1和R2上做静态路由表设置,实现主机1和主机2连通(即能ping 通)进入R1命令行:R1>enR1>enR1#show ip routeR1#R1#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 ?A.B.C.D Forwarding router's addressEthernet IEEE 802.3FastEthernet FastEthernet IEEE 802.3GigabitEthernet GigabitEthernet IEEE 802.3zLoopback Loopback interfaceNull Null interfaceSerial SerialR1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2R1(config)#end%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleR1#show ip routeGateway of last resort is not set同理进入R2命令行设置指向R1的静态路由:R2>enR2#conf tR2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1R2(config)#exitR2#show ip route4、测试:在主机1或主机2上运行ping命令分别测试网关地址和serial 2/0地址相互连通性,(配置成功运行ping命令能返回TTL值),若测试不同检查连线、配置命令是否有错误,进行修改。
实验5 静态路由配置
实验5 静态路由配置【实验名称】静态路由配置。
【实验目的】理解静态路由的工作原理,掌握如何配置静态路由。
【需求分析】两台路由器通过串口以V.35 DCE/DTE电缆连接在一起,每个路由器上设置2个Loopback 端口模拟子网,设置静态路由,实现所有子网间的互通。
【实验设备】路由器(带串口) 2台V.35 DCE/DTE电缆 1对【实验原理】路由器属于网络层设备,能够根据IP包头的信息,选择一条最佳路径,将数据包转发出去。
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的路由信息组成。
路由表的产生方式一般有3种:1、直连路由给路由器接口配置一个IP地址,路由器自动产生本接口IP所在网段的路由信息。
2、静态路由在拓扑结构简单的网络中,网管员通过手工的方式配置本路由器未知网段的路由信息,从而实现不同网段之间的连接。
3、动态路由协议学习产生的路由在大规模的网络中,或网络拓扑相对复杂的情况下,通过在路由器上运行动态路由协议,路由器之间互相自动学习产生路由信息。
【实验拓扑】【实验步骤】第一步:配置路由器的名称、接口IP地址和时钟将Router 1 的名称配置为Router A配置时钟:由于所以修改结果如下:又输入时钟速率512000 显示是未知的时钟速率,故改为64000配置接口IP同理配置第二个路由器:第二步:配置静态路由对Router A配置静态路由:对Router B配置静态路由:第三步:查看路由表和接口配置Router A:Router B:第四步:测试网络连通性Router A ping 10.1.1.1Router A ping 10.2.2.1对Router B进行网络连通性测试:连通结果如下:。
静态路由的配置
静态路由的配置实验05 静态路由的配置实验目的:掌握路由器静态路由、默认路由的配置方法实验要点:通过对路由器A 和路由器B 在路由表里添加静态路由、默认路由,使路由器A 可Ping 通路由器B所连的各个网络,反之亦然.实验环境:路由器两台,带有网卡的工作站PC两台。
图5.1 静态路由拓扑结构图实验工具Cisco packet tracer模拟器实验步骤(1) 按图4.1所示连接网络,其中路由器为Generic 路由器。
注意:在连接两个路由器时,选择DCE串口线。
注意观察连在那个路由器上的端口带有时钟图标。
还要注意路由器和PC机相连时需要选择交叉线。
(2)给PC机设置IP地址、网关用ping命令检查各PC之间能否通信,能用Y表示,不能用N表示。
(3)路由器的配置(注意:每个端口配置后记得重启该端口。
)●配置路由器名字(命令与交换机命名命令相同);(复制命令)Router(config)#host r1Router(config)#host r2●进入与PC相连的快速以太网端口,设置IP地址;(复制命令)r1(config)#int f0/0r1(config-if)#ip add 192.168.1.34 255.255.255.224r1(config-if)#no shr2(config)#int f0/0r2(config-if)#ip add 192.168.2.2 255.255.255.0r2(config-if)#no sh●进入与另一路由器相连的串口,设置IP地址;(复制命令)提示:进入端口的命令和设置IP地址的命令都与交换机配置的命令相同。
r1(config-if)#int s2/0r1(config-if)#ip add 10.1.0.1 255.255.0.0r1(config-if)#no shr2(config)#int s2/0r2(config-if)#ip add 10.1.0.2 255.255.0.0r2(config-if)#no sh设置时钟频率:如果两个路由器相连的时钟端口在R1上,则在进入连接的串口后,用clock rate 64000命令设置时钟频率。
实验五 路由器基本实验静态路由配置
实验五路由器基本实验-静态路由配置一、实验目的本实验主要用来练习静态路由、验证静态路由工作原理。
实验的拓扑图如图1.1所示。
图 1.1 静态路由、缺省路由配置二、实验步骤2.1 绘制实验拓扑图首先,利用Boson Network Designer绘制实验网络拓扑图。
绘制好的拓扑图如图所示。
图2.1.1 实验网络拓扑图图2.1.2 选择P2P(点到点类型)图2.1.3选择DCE端在绘图过程中请注意,按照“够用为度”的原则,这里我们可以选择2501作为路由器型号。
同时,在给两台路由器间布线时要选择点到点类型,如图2.1.2所示。
另外,对于DCE端可以任意选择,如图2.1.3所示。
不过在实验配置时,对于DCE端路由器的接口(serial 0)不要忘记配置时钟信号(这里我们选用R1的serial 0接口作为DCE端)。
2.2 配置路由器基本参数在绘制完实验拓扑图后,可以将其保存并装入Boson NetSim中开始实验配置。
通过Boson NetSim中的工具栏按钮“eRouters”选择“R1”并按照下面的过程进行路由器基本参数的配置:Router>enableRouter#conf tRouter(config)#host R1R1(config)#int eth 0R1(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shutR1(config-if)#int se 0R1(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.0.0.0R1(config-if)#clock rate 64000R1(config-if)#no shutR1(config-if)#endR1#copy run start通过Boson NetSim中的工具栏按钮“eRouters”选择“R2”并按照下面的过程进行路由器基本参数的配置:Router>enableRouter#conf tRouter(config)#host R2R2(config-line)#int eth 0R2(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0R2(config-if)#no shutR2(config-if)#int se 0R2(config-if)#ip add 10.0.0.2 255.0.0.0R2(config-if)#no shutR2(config-if)#endR2#copy run start2.3 配置 PC 机基本参数通过Boson NetSim中的工具栏按钮“eStations”选择“Host 1”并按照下面的步骤配置Host 1的相关参数:键入”回车键”继续。
实验五:静态路由配置
实验五:静态路由配置实验五静态路由配置实验目的1、熟悉模拟器Packet tracer的使用环境;2、掌握路由器的几种工作模式及模式之间的切换;3、掌握路由器常见端口的配置步骤;4、理解路由表的查找原理,理解静态路由的概念;5、掌握设置静态路由和默认路由的方法;实验环境Packet tracer 5.0实验步骤1、使用模拟器Packet tracer构建如下的网络拓扑:注意:路由器和路由器之间,路由器和计算机之间应该采用哪种电缆?2、PC机的IP配置进入PC机配置环境,按照图中的要求配置IP地址、子网掩码和网关。
3、路由器模式切换Router>enable /用户模式进入特权模式Router#configure terminal /特权模式进入配置模式用户模式用户只能查看路由器的一些基本状态,不能进行设置;特权模式用户可以使用show 和debug命令进行配置检查,还不能进行路由器配置的修改;配置模式用户才能真正修改路由器的配置,比如配置路由器的静态路由表,详细的配置命令需要参考路由器配置文档。
如果想配置具体端口,还需要进入第4级。
4、路由器端口配置Router3:Router(config)#interface s0/0/0 //进入端口模式,配置串口Router(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0//配置串口IP Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#interface f0/0 //进入端口模式,配置以太网接口Router(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdownRoute4:Router(config)#interface s0/0/0Router(config-if)#ip add 192.168.2.2 255.255.255.0Router(config-if)#clock rate 64000 //配置时钟Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#interface f0/0Router(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdown配置完成后,在PC机上使用PING命令测试PC机和路由器各端口以及PC和PC 之间的连通情况,并思考为什么是这种情况?5、静态路由配置给Router3配置一条静态路由信息Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2给Router2配置一条静态路由信息Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0192.168.2.1配置完成后,在PC机上使用PING命令测试PC机和路由器各端口以及PC和PC 之间的连通情况,并思考为什么是这种情况?6、查看路由器的路由信息在特权模式下查看路由器的路由信息:Router#show ip route观察路由表中的各条路由信息,并解释。
5实验五 路由器静态路由配置
路由器静态路由配置一、实验目的1. 理解路由表2. 掌握静态路由的配置二、应用环境1. 在小规模环境里,静态路由是最佳的选择2. 静态路由开销小,但不灵活,适用于相对稳定的网络三、实验设备1. DCR-2611 三台2. CR-V35FC 一条3. CR-V35MT 一条四、实验拓扑五、实验要求六、实验步骤第一步:参照实验三,按照上表配置所有接口的IP 地址,保证所有接口全部是up 状态,测试连通性第二步:查看R1 的路由表R1#show ip routeCodes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, BC - BGP connectedD - DEIGRP, DEX - external DEIGRP, O - OSPF, OIA - OSPF inter areaON1 - OSPF NSSA external type 1, ON2 - OSPF NSSA external type 2OE1 - OSPF external type 1, OE2 - OSPF external type 2DHCP - DHCP typeVRF ID: 0C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 !直连的路由C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/3 !直连的路由第三步:查看R2 的路由表R2#show ip routeCodes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, BC - BGP connectedD - DEIGRP, DEX - external DEIGRP, O - OSPF, OIA - OSPF inter areaON1 - OSPF NSSA external type 1, ON2 - OSPF NSSA external type 2OE1 - OSPF external type 1, OE2 - OSPF external type 2DHCP - DHCP typeVRF ID: 0C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/3C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0第四步:查看R3 的路由表R3#show ip routeCodes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, BC - BGP connectedD - DEIGRP, DEX - external DEIGRP, O - OSPF, OIA - OSPF inter areaON1 - OSPF NSSA external type 1, ON2 - OSPF NSSA external type 2OE1 - OSPF external type 1, OE2 - OSPF external type 2DHCP - DHCP typeVRF ID: 0C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0C 192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1第五步:在R1 上PING R3R1#ping 192.168.2.2PING 192.168.2.2 (192.168.2.2): 56 data bytes.....--- 192.168.2.2 ping 统计信息---5 发送报文, 0 响应报文, 100% 没有应答!不通第六步:在R1 上配置静态路由R1#configR1_config#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2 !配置目标网段和下一跳R1_config#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.1.2第七步:查看路由表R1#sh ip routeCodes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, BC - BGP connectedD - BEIGRP, DEX - external BEIGRP, O - OSPF, OIA - OSPF inter areaON1 - OSPF NSSA external type 1, ON2 - OSPF NSSA external type 2OE1 - OSPF external type 1, OE2 - OSPF external type 2DHCP - DHCP type, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2VRF ID: 0C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/3S 192.168.2.0/24 [1,0] via 192.168.1.2(on Serial0/3) !注意静态路由AD是1 S 192.168.3.0/24 [1,0] via 192.168.1.2(on Serial0/3)第八步:配置R2 的静态路由并查看路由表R2#configR2_config#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.1R2_config#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2R2_config#R2#show ip routeCodes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, BC - BGP connectedD - DEIGRP, DEX - external DEIGRP, O - OSPF, OIA - OSPF inter areaON1 - OSPF NSSA external type 1, ON2 - OSPF NSSA external type 2OE1 - OSPF external type 1, OE2 - OSPF external type 2DHCP - DHCP typeVRF ID: 0VRF ID: 0S 192.168.0.0/24 [1,0] via 192.168.1.1(on Serial0/3)C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/3C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0S 192.168.3.0/24 [1,0] via 192.168.2.2(on FastEthernet0/0)第九步:配置R3 的静态路由并查看路由表R3#configR3_config#ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.2.1 !采用超网的方法R3_config#R3#show ip routeCodes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, BC - BGP connectedD - BEIGRP, DEX - external BEIGRP, O - OSPF, OIA - OSPF inter areaON1 - OSPF NSSA external type 1, ON2 - OSPF NSSA external type 2OE1 - OSPF external type 1, OE2 - OSPF external type 2DHCP - DHCP type, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2VRF ID: 0S 192.168.0.0/16 [1,0] via 192.168.2.1(on FastEthernet0/0) !采用超网的方法C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0C 192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1第十步:查看路由表RC#show ip routeCodes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, BC - BGP connectedD - BEIGRP, DEX - external BEIGRP, O - OSPF, OIA - OSPF inter areaON1 - OSPF NSSA external type 1, ON2 - OSPF NSSA external type 2OE1 - OSPF external type 1, OE2 - OSPF external type 2DHCP - DHCP type, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2VRF ID: 0S 192.168.0.0/16 [1,0] via 192.168.2.1(on FastEthernet0/0)C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0C 192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1第十一步:测试R3#ping 192.168.0.1PING 192.168.0.1 (192.168.0.1): 56 data bytes!!!!! !成功--- 192.168.0.1 ping statistics ---5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet lossround-trip min/avg/max = 30/32/40 ms七、注意事项和排错1. 非直连的网段都要配置路由2. 以太网接口要接主机或交换机才能up3. 串口注意DCE 和DTE 的问题八、共同思考1. 什么情况下可以采用路由器R3的超网配置方法?2. 为什么只有当所有路由器都配置了路由以后才能通?3. 静态路由有什么优势?什么情况下使用?九、课后练习1. 请将路由器R1采用缺省路由的方式配置2. 将地址改为10.0.0.0/24 这个网段重复以上实验。
实验5 静态路由器配置
实验5 静态路由器配置一、实验目的1、理解路由表2、掌握静态路由的配置二、应用环境1、在小规模环境里,静态路由是最佳的选择2、静态路由开销小,但不灵活,适用于相对稳定的网络三、实验拓扑四、实验要求配置表(一)按照上表配置所有接口的地址,保证所有接口全部是up状态1、router0配置Router>Router>enableRouter#config tRouter(config)#int s0/0/0Router(config-if)#clock rate 128000Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#^zRouter#config tRouter(config)#int f0/0Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdown2、router1配置Router>Router>enableRouter#config tRouter(config)#int s0/0/0Router(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#^zRouter#config tRouter(config)#int f0/0Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdown3、router2配置Router>Router>enableRouter#config tRouter(config)#int f0/0Router(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#^zRouter#config tRouter(config)#int f0/1Router(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdown(二)查看router0的路由表Router#show ip routeCodes: C - connected, S - static, I - IGRP, 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 2, E - EGPi - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area* - candidate default, U - per-user static route, o - ODRP - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not setC 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 !直连的路由C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0 !直连的路由(三)查看router1的路由表Router#Router#show ip routeCodes: C - connected, S - static, I - IGRP, 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 2, E - EGPi - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area* - candidate default, U - per-user static route, o - ODRP - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not setC 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0(四)查看router2的路由表Router#Router#show ip routeCodes: C - connected, S - static, I - IGRP, 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 2, E - EGPi - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area* - candidate default, U - per-user static route, o - ODRP - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not setC 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0C 192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1(五) 在router0上ping ruter2Router#ping 192.168.2.2Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.2, timeout is 2 seconds:.....Success rate is 0 percent (0/5) !不通(六) 在ruter0上配置静态路由Router#config tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2 !配置目标网段和下一跳Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.1.2Router(config)#^ZRouter#Router#show ip routeCodes: C - connected, S - static, I - IGRP, 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 2, E - EGPi - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area* - candidate default, U - per-user static route, o - ODRP - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not setC 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0S 192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.1.2 !注意静态路由管理距离是1S 192.168.3.0/24 [1/0] via 192.168.1.2(七)配置ruter1的静态路由Router#config tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.1Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2Router(config)#^ZRouter#%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleRouter#show ip routeCodes: C - connected, S - static, I - IGRP, 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 2, E - EGPi - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area* - candidate default, U - per-user static route, o - ODRP - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not setS 192.168.0.0/24 [1/0] via 192.168.1.1C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0S 192.168.3.0/24 [1/0] via 192.168.2.2Router#(八) 配置ruter2的静态路由Router>enRouter#config tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.2.1 !采用超网的方法Router(config)#^ZRouter#%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleRouter#show ip routeCodes: C - connected, S - static, I - IGRP, 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 2, E - EGPi - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area* - candidate default, U - per-user static route, o - ODRP - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not setS 192.168.0.0/16 [1/0] via 192.168.2.1C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0C 192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1(九) 在router2上测试Router#ping 192.168.0.1Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.1, timeout is 2 seconds:!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 47/59/63 ms !成功。
实验5+配置静态路由实验2
实验5+配置静态路由实验2实验项目五配置静态路由实验基础1 Cisco路由器的基本配置【实验目的】:1.熟练使用超级终端对路由器进行配置2.学习路由器命令3.掌握路由器的基本连接和配置【实验内容】:1.超级终端的使用2.路由器的启动和初始配置3.路由器的常规配置【实验原理及相关知识】:路由器可以用来连通不同的网络,并且能够选择信息传送的路径。
选择通畅快捷的路径,能大大提高信息速度,减轻网络系统通信负荷,节约网络系统资源,提高网络系统畅通率,从而让网络系统发挥出更大的效益。
从过滤网络流量的角度来看,路由器的作用与交换机、网桥非常相似。
但是与工作在网络底层、从物理上划分网段的交换机不同,路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。
例如,一台支持IP协议的路由器可以把网络划分成多个子网络,只有网间的网络流量才可以通过路由器。
对于每一个接收到的数据包,路由器都会重新计算其校验值,并写入新的物理地址。
因此使用路由器转发和过滤数据的速度往往要比只查看数据包物理地址的交换机慢,但是对于那些结构复杂的网络,使用路由器可以提高网络的整体效率。
路由器的另一个明显优势就是可以自动过滤网络广播。
总体来说,在网络中添加路由器的整个安装过程要比安装即插即用的交换机复杂的多。
一般来说,异种网络互联或多个子网互联都应采用路由器来完成。
路由器的主要工作就是为经过路由的每个数据包寻找一条最佳的传输路径,并将该数据有效地址传送到目的站点。
由此可见,选择最佳路径的策略是路由器的关键所在。
为了完成这项工作,在路由表中保存着子网的标志信息、网上路由的个数和下一个路由器的名字等内容。
路由表可以由系统管理员固定设置,也可以由系统动态修改;可以由路由器自动调整,也可以由主机控制。
路由器的构成从硬件组成上来看,路由器由CPU、内存和接口等部分组成。
1 CPU路由器和PC机一样,有中央处理单元CPU,CPU是路由器的处理中心。
对于不同的路由器,其CPU一般也不一样。
