实验5 动态路由协议RIP与OSPF的配置
实验五 动态路由(RIP、单区域OSPF 配置)

实验五动态路由(RIP、单区域OSPF 配置)
****注意:本实验报告要求以实验小组为单位,每小组出具一份电子文档***** 班级:小组:成员学号:姓名:
一、实验目的
1、熟悉和掌握对路由器的基本配置。
2、熟悉和掌握对路由器的端口配置。
3、熟悉和掌握RIP、单区域OSPF 配置动态路由配置。
4、不连续网络RIP、单区域OSPF 配置实验设计与配置
二、实验环境
1、PC机,windows环境,超级终端、Telnet程序
2、实验室Pack一组
3、配置线、网线(直通)等
4、实验拓扑图(实验小组自定义,下图为参考图)
三、实验内容
0、路由器基本配置
1、RIP动态路由配置/单区域OSPF 配置
每台路由器中Show路由表
2、全网互ping。
四、实验步骤
0、路由器基本配置
1、RIP动态路由配置/单区域OSPF 配置
每台路由器中Show路由表
2、全网互ping。
五、实验结果分析(可围绕下面方面进行)
1、出现的问题分析
2、实验改进性分析。
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
路由协议实验(RIP,OSPF)

实验二、路由协议实验(RIP,OSPF)
一.实验目的
常见的路由协议有静态RIP,OSPF等,静态路由一般用于较小的网络环境,RIP一般用于不超过15台路由器的环境,OSPF常用于大型的网络环境,是目前主流的网络路由协议之一。
二.实验内容和要求
1.如何配置路由器,并掌握基本的命令
2.学习常见的网络路由协议配置方法
三.实验主要仪器设备和材料
AR28路由器、AR18路由器,一台PC机。
四.实验结果截图
组别为13组,我们作为分组1
(1)RIP实验
1.AR28-1路由表
3.可以PING 通
(2)OSPF实验
1.AR28-1路由表
2.可以PING 通
五、RIP,OSPF的工作原理
RIP是距离矢量路由协议,它通过交换明确的路由来达到全网互通,即是说他所获得的路由都是通过邻居发送过来的。
类似于问路的时候沿路打听。
OSPF是链路状态路由协议,他不发送路由信息。
而是通过发送链路状态LSA来独自计算路由条目。
类似GPS发送给对方方位后具体怎么走是本地系统计算出来的。
六、思考题
1、答:可以同时配置。
OSPF的优先级较高,所以OSPF协议生效。
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。
RIP和OSPF路由协议配置

RIP路由协议目的:掌握RIP路由协议的原理掌握RIP配置及路由测试路由信息协议(RIP)是一种应用较早,使用广泛的内部网关协议。
RIP适用于小型网络,是典型的距离向量算法协议。
RIP路由以距离最短(HOPS)的路径为路由。
RIP有三个时钟,分别是:路由更新时钟(每30秒)、路由无效时钟(每90秒)、路由取消时钟(每270秒)。
RIP-1版本的最大hops数是15,RIP-2版本的最大hops数是128,大于15/128则认为不可到达。
因此,在大的网络系统中,hop数很可能超过规定值,使用RIP是很不现实的。
另外,RIP每隔30秒才进行信息更新,因此,在大型网络中,坏的链路信息可能要花很长时间才能传播过来,路由信息的稳定时间可能更长,并且在这段时间内可能产生路由环路。
[例]RIP的配置如图1所示,要求:内网R1、R2、R3路由器启用RIP-2路由协议。
注意:在实验时为保证RIP路由的有效性,必须删除静态路由,可以保留默认路由。
R1配置的主要内容:Router(config)#router rip //启用RIP协议Router(config-router)#version 2 //使用RIP-2协议Router(config-router)#network 211.69.10.0 //宣告所连211.69.10.0网段Router(config-router)#network 211.69.11.0 //宣告所连211.69.11.0子网Router(config-router)#network 211.69.11.4 //宣告所连211.69.11.4子网其它路由器的主要配置步骤对于R2,将所连211.69.12.0、211.69.11.0网段宣告出来即可;对于R3,将所连211.69.13.0、211.69.11.4网段宣告出来即可。
RIP配置完成后,可使用“show ip route”显示IP路由选择表。
动态路由RIP与OSPF配置

郑州轻工业学院本科生实验报告
图1 2950交换机配置
启动思科配置模拟器(Cisco Packet Tracer);全局配置模式下设置不同权限级别密码;
密码配置:
密码测试:(退出到用户模式测试)
配置管理用的IP地址;
(选做)
端口安全性设置;
端口安全性设置违规时采取的措施配置;
交换机MAC地址的绑定与管理。
图2 单交换机VLAN配置环境
以下面方法建立VLAN2,并以同样方法建立VLAN3 测试量主机的连通性?
2.配置管理用的IP地址;
4.端口安全性设置;
5.端口安全性设置违规时采取的措施配置;
一次把多个端口划分给某个vlan可以使用interface range命令
删除配置
把第0个模块中的第8个端口从vlan 40中删除。
实验5动态路由协议RIP与OSPF的配置

实验5动态路由协议RIP与OSPF的配置实验学时:2一、实验目的1、熟悉CISCO IOS和CLI命令模式的使用;2、了解和掌握路由器基本配置命令的使用;3、掌握动态路由协议的配置;4、掌握VLAN中路由器的设置;3.掌握RIP与OSPF路由协议及其配置。
二、实验设备与环境Windows 2000 Server/Advanee Server 主机局域网、CISCO Catalyst 2950 交换机和2600 系列路由器,Cisco Packet Tracer 7.0 软件。
三、预备知识3.1动态路由配置两个重要的命令用于配置动态路由:router和network。
Router命令启动一个路由选择进程,格式:router(config)#router protocol [keywork] ,network 命令是每个IP 路由选择进程所需要的。
router(c on fig-router)# network n etwork-nu mber3.2 RIP协议配置RIP的关键特点如下:•它是一个距离矢量路由选择协议;•选用跳计数作为路由选择的度量标准;•跳计数允许的最大值是15;缺省情况下,路由选择的更新数据每30秒种广播一次。
第一版本不支持子网划分,如使用子网划分应使用第二版本(命令:version 2 )。
router rip 命令选择RIP作为路由协议:Router(c on fig)# router ripnetwork命令指定基于NIC网络号码,选择直连的网络:Router(c on fig-router)# n etwork n etwork -nu mber路由选择进程将接口与适合的地址相关联,并且开始在规定的网络上处理数据包。
RIP 配置实例:•router rip :选择RIP作为路由选择协议;•network 1.0.0.0 :指定一个直接相连的网络;•network 2.0.0.0 :指定一个直接相连的网络;3.3 OSPF 协议配置OSPF作为一种链路状态路由协议,除了路由器的数目外,还通过路程段之间的连接速率和负载平衡等多项参数计算出到达目标节点的度量值,并选择度量值最低的作为发送数据包的最佳途径。
实验材料5动态路由RIP配置

实验5 动态路由RIP配置1、查看IP路由表路由器的最基本功能就是路由,对一个具体的路由器来说,路由就是将从一个接口接收到的数据包,转发到另外一个接口的过程,该过程类似交换机的交换功能,只不过在链路层我们称之为交换,而在IP层称之为路由;而对于一个网络来说,路由就是将包从一个端点(主机)传输到另外一个端点(主机)的过程。
路由的完成离不开两个最基本步骤:第一个步骤为选径,路由器根据到达数据包的目标地址和路由表的内容,进行路径选择;第二个步骤为包转发,根据选择的路径,将包从某个接口转发出去。
路由表是路由器进行路径抉择的基础,路由表的内容(路由表项,通常也称为路由)来源有两个:静态配置和路由协议动态学习。
路由表内容如下:router#show ip routeCodes: C - connected, S - static, R - RIP, D - EIGRP,EX - EIGRP external, O- OSPF, IA - OSPF inter areaE1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2,* - candidate defaultGateway of last resort is 10.5.5.5 to network 0.0.0.0C 172.16.11.0 is directly connected, serial1/2O E2 172.22.0.0/16 [110/20] via 10.3.3.3, 01:03:01, Serial1/2S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.52、创建RIP路由进程路由器要运行RIP路由协议,首先需要创建RIP路由进程,并定义与RIP路由进程关联的网络。
要创建RIP路由进程,在全局配置模式中执行以下命令:步骤命令作用第一步Router(config)#router rip 创建RIP路由进程第二步Router(config-router)#network定义关联网络network-number说明:Network命令定义的关联网络有两层意思:1)RIP只对外通告关联网络的路由信息;2)RIP只向关联网络所属接口通告路由信息。
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实验5 动态路由协议RIP与OSPF的配置实验学时:2一、实验目的1、熟悉CISCO IOS和CLI命令模式的使用;2、了解和掌握路由器基本配置命令的使用;3、掌握动态路由协议的配置;4、掌握VLAN中路由器的设置;3.掌握RIP与OSPF路由协议及其配置。
二、实验设备与环境Windows 2000 Server/Advance Server主机局域网、CISCO Catalyst 2950交换机和2600系列路由器,Cisco Packet Tracer 7.0软件。
三、预备知识3.1动态路由配置两个重要的命令用于配置动态路由:router和network。
Router命令启动一个路由选择进程,格式:router(config)#router protocol [keywork],network命令是每个IP路由选择进程所需要的。
router(config-router)#network network-number参数如下表:3.2 RIP协议配置RIP的关键特点如下:·它是一个距离矢量路由选择协议;·选用跳计数作为路由选择的度量标准;·跳计数允许的最大值是15;缺省情况下,路由选择的更新数据每30秒种广播一次。
第一版本不支持子网划分,如使用子网划分应使用第二版本(命令:version 2)。
router rip命令选择RIP作为路由协议:Router(config)#router ripnetwork命令指定基于NIC网络号码,选择直连的网络:Router(config-router)#network network-number路由选择进程将接口与适合的地址相关联,并且开始在规定的网络上处理数据包。
RIP配置实例:· router rip:选择RIP作为路由选择协议;· network 1.0.0.0:指定一个直接相连的网络;·network 2.0.0.0:指定一个直接相连的网络;3.3 OSPF协议配置OSPF作为一种链路状态路由协议,除了路由器的数目外,还通过路程段之间的连接速率和负载平衡等多项参数计算出到达目标节点的度量值,并选择度量值最低的作为发送数据包的最佳途径。
OSPF是层次化的路由选择协议,用于大型网络的互连,可以将网络划分多个区域,每个区域为一个段,区域0(area 0)是OSPF网络中必须具有的主干区域,其他所有区域要求通过区域0互连到一起。
(1)OSPF路由进程ID的范围在1-65535之间,而且只有本地含义,不同路由器的路由进程ID 可以不同。
如果要想启动OSPF路由进程,至少确保有一个接口是up的。
同一台路由器上可以启动多个OSPF进程,但会消耗更多的CPU 和内存等资源。
(2)区域ID是0-4294967295的数,也可以是IP地址的格式A.B.C.D。
当网络区域为0或0.0.0.0时称为主干区域。
(3)Router ID选择遵循如下顺序:1)最优先的是在OSPF进程中使用“router-id”指定了RID;2)如果没有在OSPF进程中指定RID,则选择IP地址最大的环回接口的IP地址为RID;3)如果没有环回接口,则选择活动的IP地址最大的物理接口的IP地址为RID。
①如果使用“secondary”配置IP地址时,该地址不起作用,即不参与RID竞选;②使用“router-id”后,应使用命令“clear ip ospf process”重置ospf进程,新配置的RID才能生效;③2、3步只有在下次重启路由器时才会生效,即后来加入大的IP地址也不能选举为RID 直到路由器重启。
(4)Router ID重新选举规则:1>使用“router-id”和“clear ip ospf process”命令;2>重启路由器(不一定)。
四、实验内容4.1 课内实验任务1、路由器的RIP协议配置(1)实验准备工作运用Cisco Packet Tracer软件设计如下网络拓扑图。
不同型号的交换机配置命令不同,这里选择2600系列路由器的2621型号,交换机选择2900系列。
IP地址、掩码和连接路由器的端口号如图所示。
将网络拓扑图保存,并在Cisco Packet Tracer模拟器中打开该图(参考实验4的方法)。
(2)实验过程1)采用配置PC1和PC2的IP 地址和子网掩码。
2)连接到路由器Router3,配置路由器的RIP ,命令如下:Router>enableRouter#conf terminalRouter(config)#hostname R3R3(config)#interface FastEthernet 0/0R3(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.255.255.0R3(config-if)#no shutdownR3(config-if)#interface FastEthernet 0/1R3(config-if)#ip address 12.0.0.1 255.255.255.0R3(config-if)#no shutdownR3(config-if)#interface serial 0R3(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0R3(config-if)#bandwidth 128 //设置链路带宽为128kbit/sR3(config-if)#clock rate 64000 //设置DCE 设备的时钟速率R3(config-if)#no shutdownR3(config-if)#exit-------------设置路由器R3的RIP --------------------------------------R3(config)#router rip //设置RIPR3(config-router)#network 10.0.0.0 //设置接口S0连接的网络地址R3(config-router)#network 11.0.0.0 //设置接口E0连接的网络地址R3(config-router)#network 12.0.0.0 //设置接口E1连接的网络地址R3(config-router)#end4)按照步骤(3)分别完成对路由器R1、R2、R4的接口配置。
5)按照步骤(3)分别完成对路由器R1、R2、R4的RIP 配置。
f0/0 f0/0 f0/0 f0/1se0/0 se0/0 f0/0f0/1 f0/3 f0/2 IP: 11.0.0.2/24 IP: 11.0.0.1/24 IP: 12.0.0.1/24 IP: 12.0.0.2/24 IP: 10.0.0.1/24 IP: 10.0.0.2/24 IP: 192.168.1.2/24 IP: 192.168.1.3/24 IP: 192.168.1.1/24R1(config)#router rip //设置路由器R1的RIPR1(config-router)#network 11.0.0.0R1(config-router)#end------------设置路由器R2的RIP ---------------------------------------R2(config)#router rip //设置路由器R2的RIPR2(config-router)#network 12.0.0.0R2(config-router)#end------------设置路由器R4的RIP---------------------------------------R4(config)#router rip //设置路由器R4的RIPR4(config-router)#network 10.0.0.0R4(config-router)#network 192.168.1.0R4(config-router)#end6)连接到路由器R1中,通过命令“show ip route”显示R1的动态路由表,观察路由表项,当目标网络是192.168.1.0/24时,需要多少跳数(hops)?通过命令“show ip protocols”查看每台路由器的协议。
需要2跳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 setR 10.0.0.0/8 [120/1] via 11.0.0.1, 00:00:21, FastEthernet0/011.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 11.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0R 12.0.0.0/8 [120/1] via 11.0.0.1, 00:00:21, FastEthernet0/0 R 192.168.1.0/24 [120/2] via 11.0.0.1, 00:00:21, FastEthernet0/0R1协议:Router#show ip protocolsRouting Protocol is "rip"Sending updates every 30 seconds, next due in 17 secondsInvalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240Outgoing update filter list for all interfaces is not set Incoming update filter list for all interfaces is not set Redistributing: ripDefault version control: send version 1, receive any version Interface Send Recv Triggered RIP Key-chainFastEthernet0/0 1 2 1Automatic network summarization is in effectMaximum path: 4Routing for Networks:11.0.0.0Passive Interface(s):Routing Information Sources:Gateway Distance Last Update11.0.0.1 120 00:00:18Distance: (default is 120)R2协议:Router#show ip protocolsRouting Protocol is "rip"Sending updates every 30 seconds, next due in 0 seconds Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240 Outgoing update filter list for all interfaces is not set Incoming update filter list for all interfaces is not set Redistributing: ripDefault version control: send version 1, receive any version Interface Send Recv Triggered RIP Key-chainFastEthernet0/0 1 2 1Automatic network summarization is in effectMaximum path: 4Routing for Networks:12.0.0.0Passive Interface(s):Routing Information Sources:Gateway Distance Last Update12.0.0.1 120 00:00:22Distance: (default is 120)R3协议:R3#show ip protocolsRouting Protocol is "rip"Sending updates every 30 seconds, next due in 2 seconds Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240 Outgoing update filter list for all interfaces is not set Incoming update filter list for all interfaces is not setRedistributing: ripDefault version control: send version 1, receive any versionInterface Send Recv Triggered RIP Key-chainSerial0/0 1 2 1FastEthernet0/0 1 2 1FastEthernet0/1 1 2 1Automatic network summarization is in effectMaximum path: 4Routing for Networks:10.0.0.011.0.0.012.0.0.0Passive Interface(s):Routing Information Sources:Gateway Distance Last Update10.0.0.2 120 00:00:08Distance: (default is 120)R4协议:Router#show ip protocolsRouting Protocol is "rip"Sending updates every 30 seconds, next due in 10 secondsInvalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240Outgoing update filter list for all interfaces is not setIncoming update filter list for all interfaces is not setRedistributing: ripDefault version control: send version 1, receive any versionInterface Send Recv Triggered RIP Key-chainSerial0/0 1 2 1FastEthernet0/0 1 2 1Automatic network summarization is in effectMaximum path: 4Routing for Networks:10.0.0.0192.168.1.0Passive Interface(s):Routing Information Sources:Gateway Distance Last Update10.0.0.1 120 00:00:03Distance: (default is 120)Router#7)连接到R2、R3和R4,通过“show ip route”和“show ip protocols”命令查看每台路由器的路由表和协议。