计算机与通信网络实验报告
. . 计算机与通信网络实验报告 041220111 戴妍 实验一 隐终端和暴露终端问题分析 一、实验设定: 基本参数配置:仿真时长100s;随机数种子1;仿真区域2000x2000;节点数4。 节点位置配置:本实验用[1] 、[2]、 [3] 、[4]共两对节点验证隐终端问题。节点[1]、[2]距离为200m,节点[3]、[4]距离为200m,节点[2]、[3]距离为370m。 业务流配置:业务类型为恒定比特流CBR。[1]给[2]发,发包间隔为0.01s,发包大小为512bytes;[3]给[4]发,发包间隔为0.01s,发包大小为512bytes。 二、实验结果: Node: 1, Layer: AppCbrClient, (0) Server address: 2 Node: 1, Layer: AppCbrClient, (0) First packet sent at [s]: 0.000000000 Node: 1, Layer: AppCbrClient, (0) Last packet sent at [s]: 99.990000000 Node: 1, Layer: AppCbrClient, (0) Session status: Not closed Node: 1, Layer: AppCbrClient, (0) Total number of bytes sent: 5120000 Node: 1, Layer: AppCbrClient, (0) Total number of packets sent: 10000 Node: 1, Layer: AppCbrClient, (0) Throughput (bits per second): 409600 Node: 2, Layer: AppCbrServer, (0) Client address: 1 Node: 2, Layer: AppCbrServer, (0) First packet received at [s]: 0.007438001 Node: 2, Layer: AppCbrServer, (0) Last packet received at [s]: 99.999922073 Node: 2, Layer: AppCbrServer, (0) Average end-to-end delay [s]: 0.739902205 Node: 2, Layer: AppCbrServer, (0) Session status: Not closed Node: 2, Layer: AppCbrServer, (0) Total number of bytes received: 4975616 Node: 2, Layer: AppCbrServer, (0) Total number of packets received: 9718 Node: 2, Layer: AppCbrServer, (0) Throughput (bits per second): 398078 Node: 3, Layer: AppCbrClient, (0) Server address: 4 Node: 3, Layer: AppCbrClient, (0) First packet sent at [s]: 0.000000000 Node: 3, Layer: AppCbrClient, (0) Last packet sent at [s]: 99.990000000 Node: 3, Layer: AppCbrClient, (0) Session status: Not closed Node: 3, Layer: AppCbrClient, (0) Total number of bytes sent: 5120000 Node: 3, Layer: AppCbrClient, (0) Total number of packets sent: 10000 Node: 3, Layer: AppCbrClient, (0) Throughput (bits per second): 409600 Node: 4, Layer: AppCbrServer, (0) Client address: 3 Node: 4, Layer: AppCbrServer, (0) First packet received at [s]: 0.003058001 Node: 4, Layer: AppCbrServer, (0) Last packet received at [s]: 99.993058001 Node: 4, Layer: AppCbrServer, (0) Average end-to-end delay [s]: 0.003119031 Node: 4, Layer: AppCbrServer, (0) Session status: Not closed Node: 4, Layer: AppCbrServer, (0) Total number of bytes received: 5120000 Node: 4, Layer: AppCbrServer, (0) Total number of packets received: 10000 Node: 4, Layer: AppCbrServer, (0) Throughput (bits per second): 409612 通过仿真结果可以看出,节点[2]无法收到数据。由于节点[3]是节点[1]的一个隐终端,节点[1]无法通过物理载波检测侦听到节点[3]的发送,且节点[3]在节点[2]的传输范围外,节点[3]无法通过虚拟载波检测延迟发送,所以在节点[1]传输数据的过程中,节点[3]完成退避发送 . . 时将引起冲突。 三、课后思考 1、RTS/CTS能完全解决隐终端问题吗?如果不能,请说明理由。 答:能。对于隐发送终端问题,[2]和[3]使用控制报文进行握手(RTS-CTS),听到回应握手信号的[3]知道自己是隐终端,便能延迟发送;对于隐接受终端问题,在多信道的情况下,[3]给[4]回送CTS告诉[4]它是隐终端,现在不能发送报文,以避免[4]收不到[3]的应答而超时重发浪费带宽。 2、如何设计仿真场景来验证暴露终端问题? 答:只需更改业务流配置:业务类型为恒定比特流CBR。[2]给[1]发,发包间隔为0.01s,发包大小为512bytes;[3]给[4]发,发包间隔为0.01s,发包大小为512bytes。观察在[2]给[1]发送数据的同时,[3]给[4] 发送数据会不会被影响。 3、如何设计协议使暴露终端场景下的流实现并发? 答:至少要使用两个信道资源,在数据信道上进行RTS-CTS握手,在数据信道上发送数据报文。在[2]给[1]发送数据报文时,[3]也想向[4]发送数据报文,通过控制信道向[4]发送RTS,[4]也从控制信道向[3]回送CTS,这样[3]就不会因为[2]的数据信号和[4]的回应信号产生碰撞而听不到[4]的回应了。这样就可以实现并发了。
实验二 无线局域网DCF协议饱和吞吐量验证 一、实验设定 基本参数配置:仿真时长100S随机数种子1仿真区域150x150节点数100。 业务流配置:业务类型为CBR,发包大小为512bytes,发包间隔为0.01S,分别测出5、 10、 15 、 20 、 25 、 30 、 35 、 40 、 45 、 50 条流的吞吐量。 二、实验结果: 5条: Node: 1, Layer: AppCbrClient, (4) Server address: 55 Node: 1, Layer: AppCbrClient, (4) First packet sent at [s]: 0.000000000 Node: 1, Layer: AppCbrClient, (4) Last packet sent at [s]: 99.990000000 Node: 1, Layer: AppCbrClient, (4) Session status: Not closed Node: 1, Layer: AppCbrClient, (4) Total number of bytes sent: 5120000 Node: 1, Layer: AppCbrClient, (4) Total number of packets sent: 10000 Node: 1, Layer: AppCbrClient, (4) Throughput (bits per second): 409600 Node: 1, Layer: AppCbrClient, (3) Server address: 54 Node: 1, Layer: AppCbrClient, (3) First packet sent at [s]: 0.000000000 Node: 1, Layer: AppCbrClient, (3) Last packet sent at [s]: 99.990000000 Node: 1, Layer: AppCbrClient, (3) Session status: Not closed Node: 1, Layer: AppCbrClient, (3) Total number of bytes sent: 5120000 Node: 1, Layer: AppCbrClient, (3) Total number of packets sent: 10000 Node: 1, Layer: AppCbrClient, (3) Throughput (bits per second): 409600 Node: 1, Layer: AppCbrClient, (2) Server address: 53 Node: 1, Layer: AppCbrClient, (2) First packet sent at [s]: 0.000000000 Node: 1, Layer: AppCbrClient, (2) Last packet sent at [s]: 99.990000000 Node: 1, Layer: AppCbrClient, (2) Session status: Not closed Node: 1, Layer: AppCbrClient, (2) Total number of bytes sent: 5120000
计算机通信技术实验1交换机的基本配置
计算机通信技术实验1交换机的基本配置电⼦信息学院实验报告书课程名:《计算机通信技术》题⽬:交换机的基本配置班级: xx1411学号: xxxxxxxxxx姓名: xx实验时间 4.14实验⼀交换机的基本配置⼀、实验⽬的1、理解和掌握通过控制台端⼝对交换机进⾏访问、设置和管理的⽅法;2、掌握交换机配置的基本命令、⽅法和步骤。
⼆、实验设备1、Cisco Catalyst 2950系列交换机2台,型号不限。
2、2台PC,操作系统为Windows系列,装有超级终端程序。
3、Console电缆和若⼲根直通线。
三、实验要求1、按实验内容进⾏交换机的配置,验证配置的正确性2、将本实验的实验⽬的、实验内容、实验结果和实验⼩结记录在实验报告纸上。
四、知识要点交换机是⼀种数据链路层设备,运⾏以太⽹通信协议。
Cisco交换机产品以“Catalyst”为标志,包含2900、2918、2940、2960、3560-E、3560、3750-E、3750、4500、4900、6500等众多系列。
1交换机的配置⽅式1)交换机的本地配置连接Cisco交换机上⼀般都有⼀个“Console”端⼝,它是专门⽤于对交换机进⾏本地配置和管理的。
通过Console端⼝连接并配置交换机,是配置和管理交换机必须经过的步骤。
2)利⽤Telnet虚拟终端配置Cisco交换机或路由器通过不同的配置模式来区分命令的执⾏权限(级别)。
在不同模式下,允许执⾏的命令不相同。
1)⽤户EXEC模式–该模式的权限最低,只能执⾏⼀组有限的命令,这些命令主要是查看系统信息的命令Show)、⽹络诊断调试命令(如ping.traceroute等)、终端登录( Telnet)以及进⼊特权模式的命令(enable)等。
–此时的命令⾏提⽰符为“>”,例如“Switch>”。
2)特权EXEC模式–⽤户EXEC模式下,执⾏enable命令,将进⼊到特权EXEC模式。
进⼈该模式后,就能执⾏IOS提供的所有命令。
贵州大学计算机网络实验报告-实验二-TCPIP 协议常用网络工具的使用
实验课程名称计算机网络实验报告实验项目名称TCP/IP 协议常用网络工具的使用专业班级电子信息科学与技术08级1班学生姓名学号指导教师理学院实验时间:2010年4月22日实验名称:实验二TCP/IP协议常用网络工具的使用实验目的:●了解系统网络命令及其所代表的含义,以及所能对网络进行的操作。
●通过网络命令了解运行系统网络状态,并利用网络命令对网络进行简单的操作。
实验器材:连接到因特网的计算机,个人电脑Windows XP sp3系统。
实验内容(步骤):学习使用windows环境下常用的网络命令:1)Ipconfig:IP地址与以太网卡硬件地址查看命令2)Ping:网络连接测试命令3)ARP:地址解析命令4)FTP:文件传输命令5)Netstat:显示协议及其端口信息和当前的TCP/IP 网络连接6)Route:控制网络路由表7)TFTP:简单文件传输命令8)Tracert:该诊断实用程序将包含不同生存时间(TTL) 值的Internet 控制消息协议(ICMP) 回显数据包发送到目标,以决定到达目标采用的路由。
9)Net:网络服务等1. ipconfigIpconfig命令应该是最最基础的命令了,主要功能就是显示用户所在主机内部的IP协议的配置信息等资料。
它的主要参数有:all:显示与TCP/IP协议相关的所有细节信息,其中包括测试的主机名、IP地址、子网掩码、节点类型、是否启用IP路由、网卡的物理地址、默认网关等。
renew all:更新全部适配器的通信配置情况,所有测试重新开始。
release all:释放全部适配器的通信配置情况。
renew n:更新第n号适配器的通信配置情况,所有测试重新开始。
命令格式是:C:\>ipconfig/(参数)分析:Windows IP 配置主机名:b5469b44b6904d3主DNS后缀:节点类型:混合IP路由已启用:否WINS代理已启用:否以太网适配器本地连接:媒体类型:媒体未连接描述:Intel(R) 82566MM Gigabit Network Connection 物理地址:00-21-85-4E-30-42以太网适配器无线网络连接:连接特定的DNS后缀:描述:802.11g Mini Card Wireless Adapter物理地址:00-1D-92-CF-AA-57DHCP已启用:是自动配置已启动:是IP地址:192.168.1.7子网掩码:255.255.255.0缺省路径:192.168.1.1DHCP服务器:192.168.1.1DNS服务器:221.13.30.242 221.13.28.234租赁通行:2010年4月26日23:19:54租赁期满:2010年4月27日23:19:542. ping命令PING命令是一个在网络中非常重要的并且常用的命令,主要是用来测试网络是否连通。
计算机网络课程设计实验报告
计算机网络课程设计报告姓名:学号:班级:指导老师:湖南科技大学计算机科学与工程学院2013年6月实验一1。
实验名称:网络聊天程序的设计与实现2。
实验目的:通过本实验能够了解socket通信的原理并在此基础上编写一个聊天程序了解TCP/IP的基础知识,发现TCP与UDP的优缺点以及在网络通信的应用.3.实验原理:从通信和信息处理的角度看,运输层向它上面的应用层提供通信服务,它属于面向通信部分的最高层,同时也是用户功能中的最低层。
当网络的边缘部分中的两个主机使用网络的两个主机使用网络的核心部分进行端到端的通信时,只有主机的协议栈才有运输层,而网络核心部分中的路由器在转发分组时都只用到下三层的功能。
从IP层来说,通信的两端是两个主机,IP数据报的首部明确的标志了这两个主机的IP地址.但是严格的讲,两个主机进行通信就是两个主机中的应用进程互相通信。
根据应用程序的不同需求,运输层需要有两种不同的运输协议,即是面向连接的TCP和无连接的UDP。
在使用这两个协议时运输层向高层用户屏蔽了下面的网络核心的细节,它使应用进程看见的就是好像在两个运输层实体间有一条端到端的逻辑通信信道,但这条逻辑通信信道对上层的表现却因运输层使用的不同协议而有很大的差别.当运输层采用面向连接的TCP协议时,尽管下面的网络是不可靠的,但这种逻辑通信信道就相当于一条全双工的可靠信道。
但当运输层采用无连接的UDP协议时,这种逻辑通信信道仍然是一条不可靠信道.由于我在课程设计中采用的是UDP协议进行通信的,这里就只简述一下一些关于UDP的内容,UDP在传送数据之前不需要先建立连接。
远地主机的运输层在收到UDP报文后,不需要给出任何确认。
虽然UDP不提供可靠的交付,但在某些情况下UDP却是一种最有效的工作方式.为此当我们使用UTP协议使两个计算机中的进程要互相通信,不仅必需知道对方的IP地址(为了找到对方的计算机),而且还要知道对方的端口号(为了找到对方计算机中的应用进程)。
中南大学计算机网络实验报告
计算机网络实验报告专业班级:信息安全1202班指导老师:王伟平姓名:学号:0909122824实验一分槽ALOHA协议仿真实验【实验目的】1.掌握VB、VC++、VS或JA V A等集成开发环境编写仿真程序的方法;2.理解并掌握分槽ALOHA协议原理。
【实验内容】编写仿真程序,对一定网络环境下MAC层的多路访问协议的分槽ALOHA协议进行实现。
通过仿真,学习协议采取的介质访问管理,包括介质分配和冲突解决机制,并对协议的性能与理论结果进行比较分析。
【编程语言和环境】1.编程语言C/C++/C#/Java/Matlab等均可;2.编程环境Windows(MS Visual系列,VC/VB/;)和Linux(编辑器vi+编译器GCC)均可;【实验原理】用于在多路访问信道上确定下一个使用者的协议属于数据链路层的一个子层,称为介质访问控制(Medium Access Control,MAC)子层,许多局域网都使用多路访问信道作为它的通信基础。
最简单的信道分配方案是FDM(为每个站专门分配一段频率)和TDM(为每个站分配一个时槽),当站的数量比较大而且可变,或者流量具有突发性变化的时候,就需要用到纯ALOHA协议或分槽ALOHA协议。
分槽ALOHA的基本思想是把信道时间分成离散的时间槽,槽长为一个帧所需的发送时间,站点在时槽开始时发送。
如果冲突,那么间隔一定时间后重新发送。
主要过程是设置各站点初始产生包的时间点及产生包的时间间隔(均为随机值),得到所有站点成功发送10000个数据包的总时间以及这段时间内所有数据包的个数(包括各站点每次新产生的包以及由于冲突而重发的包),从而计算出每包时内尝试次数及其对应的吞吐量。
【流程图】【关键代码说明】1.初始化时槽:time t = new time();t.setN(i); //第N 个时槽2.初始化站点:AlohaThread at1 = new AlohaThread(sp1,j,a);//开始发送时间private long start;//时间间隔private long d;3.若此时槽只有一个数据包,则发送成功;若有两个以上数据包,则冲突。
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。
东北大学计算机网络实验报告小型校园网的设计与组建
实验十二小型校园网的设计与组建12.1 实验目的计算机网络是一门实践性较强的技术, 课堂教学应当和实践环节紧密结合。
计算机网络实验培养学生具有独立进行计算机网络架构和设计能力, 提高学生的网络设备使用水平, 以及将理论与实践相结合的能力。
12.2 实验环境及设备2台路由器、2台互换机、3台PC机12.3 实验的内容和规定根据规定, 设计并搭建一个校园网。
规定进行子网划分和结构设计, 并将网络结构建立起来。
最后完毕网络设备的调试。
12.4 实验说明某大学分为总校和分校, 为该校设计校园网, 总校有一个局域网共20台计算机, 分校由VLAN划分为两个局域网, 分别有10台计算机。
该校被分派了一个C类网段210.100.10.0, 总校和分校各有一台路由器及一台互换机。
请进行网络设计, 将总校和分校各个局域网连接起来。
根据规定, 设计IP地址分派表, 设计网络结构, 画出网络拓扑图。
根据设计搭建网络结构。
配置网络设备, 完毕网络调试。
提醒:1)使用IP子网掩码的原理设计IP地址分派表。
2)用到的设备为两台路由器, 以及两台互换机。
思考:1)要使总校局域网可以与分校两个局域网通信, 如何配置静态路由?2)假如分校两个局域网分别有20台主机, 互换机快速以太网口是否够用?如不够用, 则如何解决该问题?➢IP地址分派表网络拓扑图:主校电脑PC3: IP: 210.100.10.33子网掩码: 255.255.255.224 默认网关: 210.100.10.35分校电脑PC1: IP: 210.100.10.98子网掩码: 255.255.255.224 默认网关: 210.100.10.97分校电脑PC2:IP: 210.100.10.133 子网掩码: 255.255.255.224 默认网关: 210.100.10.130进行分校配置: (本人做)第一步: 在互换机switchB 上创建两个vlan 并分派相应端口Switch>enable 14 !进入特权模式 Password: starSwitch#configure terminal !进入全局配置模式 Switch(config)#hostname SwitchBSwitchB (config)#vlan 10 ! 划分虚拟局域网vlan10网段1:网段2:网段4:网段3:SwitchB (config-vlan)#name test10SwitchB (config-vlan)#exitSwitchB (config)#vlan 20 !划分虚拟局域网vlan20SwitchB (config-vlan)#name test20SwitchB (config-vlan)#exitSwitchB (config)#interface range fastethernet 0/1-10 !互换机端口1-10 SwitchB (config-if)#switch access vlan 10 !将接口组分派给Vlan 10 SwitchB (config-if)#exitSwitchB (config)#interface range fastethernet 0/11-20 !互换机端口11-20 SwitchB (config-if)#switch access vlan 20 !将接口组分派给Vlan20 SwitchB (config-if)#exitSwitchB (config)#interface fastethernet 0/24SwitchB (config-if)#switchport mode trunkSwitchB (config-if)#endSwitchB #show vlanVLAN Name Status Ports---- -------------------------------- --------- -------------------------------1 default active Fa0/21,Fa0/22,Fa0/23Fa0/2410 test10 active Fa0/1 ,Fa0/2 ,Fa0/3Fa0/4 ,Fa0/5 ,Fa0/6Fa0/7 ,Fa0/8 ,Fa0/9Fa0/10,Fa0/2420 test20 active Fa0/11,Fa0/12,Fa0/13Fa0/14,Fa0/15,Fa0/16Fa0/17,Fa0/18,Fa0/19Fa0/20,Fa0/24第二步: 路由器B广域网配置IPRouter>enable 14 ! 进入特权模式Password: starRouter #config terminalRouter(config)#hostname RouterB ! 配置路由器名称为“RouterB” RouterB(config)#interface serial 2/0RouterB(config-if)#ip address 210.100.10.66 255.255.255.224RouterB (config-if)#clock rate 64000RouterB (config-if)#no shutdownRouterB (config-if)#exit第三步: 在RouterB上配置接口F0的子接口RouterB(config)#interface fastethernet 0/0RouterB(config-if)# no ip addressRouterB(config-if)# no shutdownRouterB( config-if)# exitRouterB(config)#interface fastethernet 0/0.10 !进入子接口F0.10配置模式RouterB(config-subif)#encapsulation dotlq 10 !封装802.1Q并指定Vlan号10 RouterB(config-subif)#ip address 210.100.10.97 255.255.255.224 !配置子接口F0.10IP地址RouterB (config-subif)#exitRouterB(config)#interface fastethernet 0/0.20 !进入子接口F0.20配置模式RouterB (config-subif)#encapsulation dotlq 20 !封装802.1Q并指定Vlan号20 RouterB(config-subif)#ip address 210.100.10.130 255.255.255.224!配置子接口F0.20IP地址RouterB(config-subif)#endRouterB#Show ip interface briefInterface IP-Address(Pri) OK? Statusserial 2/0 210.100.10.66/27 YES UPserial 3/0 no address YES DOWN FastEthernet 0/0.20 210.100.10.130/27 YES UPFastEthernet 0/0.10 210.100.10.97/27 YES UPFastEthernet 0/0 no address YES DOWN FastEthernet 0/1 no address YES DOWN第四步: 添加静态路由RouterB # config terminalRouterB (config)#ip route 210.100.10.32 255.255.255.224 210.100.10.65 !设立静态路由RouterB (config)#endRouterB #show ip routeCodes: C - connected, S - static, R - RIP B - BGPO - 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, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area* - candidate defaultGateway of last resort is no setS 210.100.10.32/27 [1/0] via 210.100.10.65C 210.100.10.64/27 is directly connected, serial 2/0C 210.100.10.66/32 is local host.C 210.100.10.96/27 is directly connected, FastEthernet 0/0.10C 210.100.10.97/32 is local host.C 210.100.10.128/27 is directly connected, FastEthernet 0/0.20C 210.100.10.130/32 is local host.➢对主校进行配置第一步: 在互换机switchA上创建一个Vlan并分派相应端口Switcha>enable 14 !进入特权模式Password: starSwitch#configure terminal !进入全局配置模式Switch (config)#hostname SwitchASwitchA (config)# vlan 30 !创建Vlan30SwitchA (config-vlan)#name test30SwitchA (config-vlan)#exitSwitchA (config)# interface range fastethernet 0/1-20 !进入接口配置模式SwitchA (config-if)# switch access vlan 30 !将接口组分派给Vlan 30SwitchA (config-if)#exitSwitch A(config)# interface fastethernet 0/24Switch A(config-if)# switchport mode trunk !配置trunk端口Switch A(config-if)# end第二步: 在路由器RouterA上配置接口F0的子接口Router>enable 14 ! 进入特权模式Password: starRouter #config terminalRouter (config)#hostname RouterARouterA (config)# interface fastethernet 1/0 !进入接口F0配置模式RouterA (config-if)# no ip addressRouterA (config-if)# no shutdownRouterA( config-if)# exitRouterA(config)#interface fastethernet 1/0.10 !进入子接口F0.10配置模式RouterA (config-subif)# encapsulation dotlq 30 !封装802.1Q并指定Vlan号30Router A (config-subif)# ip address 210.100.10.33 255.255.255.224 !配置子接口F0.10IP地址RouterA (config-subif)# end第三步: 在routerA上配置广域网口的IP地址RouterA#conRouterA (config)#interface serial 2/0 !进入广域网0口配置状态RouterA (config-if)#ip address 210.100.10.65 255.255.255.224 !为广域网0口配置地址RouterA(config-if)#clock rate 64000RouterA (config-if)#no shutdown !打开广域网0口RouterA (config-if)#endRouterA#show ip interface brief! 显示IP端口状态简况第四步: 添加静态路由RouterA#conRouterA (config)#ip route 210.100.10.96 255.255.255.224 210.100.10.66 ! 添加静态路由RouterA (config)#ip route 210.100.10.128 255.255.255.224 210.100.10.66 ! 添加静态路由RouterA (config)#endRouterA#show ip route ! 显示路由表➢RouterA#wr !保存所作的修改➢运营结果截图1.分校ping总校PC32.总校PC.ping分校PC13.总校PC.ping分校PC2➢总结:对于互换机:划分vlan 并将端口分到相应vlan中, 根据需要配置端口模式对于路由器:配置广域网IP和时钟频率, 配置快速以太网子接口IP, 添加静态路由。
计算机网络实验报告
实验报告
课程名称计算机网络学号45学生姓名李杨辅导教师段庆锋
系别
经济与管理学院
实验室名称
信息化综合实验室
实验时间
2016/06/15
1.实验名称
网络认识实验
2. 实验目的
1.了解常见的网络设备及其特点
2.了解常见网络传输介质及其特点
3. 实验内容
1. 观察双绞线线序,RJ-45头形状外观,掌握双绞线制作。
集线器属于纯硬件网络底层设备,基本上不具有类似于交换机的"智能记忆"能力和"学习"能力。它也不具备交换机所具有的MAC地址表,所以它发送数据时都是没有针对性的,而是采用广播方式发送。也就是说当它要向某节点发送数据时,不是直接把数据发送到目的节点,而是把数据包发送到与集线器相连的所有节点。
2、交换机简介
5. 实验过程及步骤
制作双绞线
1、选线也就是准确选择线缆的长度,至少米,最多不超过100米。
2、剥线利用双绞线剥线/压线钳(或用专用剥线钳、剥线器及其他代。用工具将双绞线的外皮剥去2-3厘米。
3、排线按照EIA/TIA568A或EIA/TIA568B标准排列芯线。
4、剪线在剪线过程中,需左手紧握已排好了的芯线,然后用剥线/压线钳剪齐芯线,芯线外留长度不宜过长,通常在厘米之间。
6.实验结论及心得
双绞线制作的最重要的是把两种标准的双绞线的线的颜色顺序保证正确。568A的标准线序为:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕。568B的标准线序为:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。连接两种不同的设备需要使用直通线,直通线就是线的两端采用相同的线序;连接同一种设备需要使用交叉线,交叉线就是线的两端采用不同的线序。
河北工业大学计算机网络实验报告
河北⼯业⼤学计算机⽹络实验报告实验⼀基本⽹络命令实验⼀、实验⽬的:1.了解⽹络命令的基本功能;2.掌握基本⽹络命令的使⽤⽅法;3.掌握使⽤⽹络命令观察⽹络状态的⽅法⼆、实验内容:测试基本⽹络命令。
三.实验步骤:1.ping命令①作⽤:Ping命令的主要作⽤是通过发送数据包并接收应答信息来检测两台计算机之间的⽹络是否连通。
当⽹络出现问题时,可以⽤这个命令来预测故障和确定故障源。
如果执⾏Ping不成功,则可以预测故障出现在以下⼏个⽅⾯:⽹线是否连通、⽹络适配器配置是否正确、IP地址是否可⽤等。
但Ping成功只证明当前主机与⽬的主机间存在⼀条连通的路径。
②测试⽹络连接是否正常:ping 127.0.0.1ping localhostping 192.168.0.28ping 192.168.0.26③使⽤参数:-t,-l,-nping 192.168.0.26 -tping 192.168.0.26 -l 200ping 192.168.0.26 -n 62.ipconfig命令①作⽤:Ipconfig实⽤程序可⽤来显⽰本机当前的TCP/IP配置信息。
这些信息⼀般⽤来检验TCP/IP 设置是否正确。
如果本机和所在局域⽹中使⽤了动态主机配置协议DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,这是⼀种通过服务器将IP地址⾃动分配给⽹络中客户机的⽅法),通过 Ipconfig可以了解本地计算机是否成功地租⽤到⼀个IP地址,以及⽬前分配什么地址、⼦⽹掩码和缺省⽹关等信息,这是进⾏⽹络测试和故障分析的必要项⽬。
②测试ipconfig命令:IP:192.168.0.28 掩码:255.255.255.0 ⽹关:192.168.0.13.tracert命令①作⽤:这个命令可以判定数据包到达⽬的主机所经过的路径,显⽰数据包经过的中继节点清单和到达时间。
当数据包从你的计算机经过多个⽹关传送到⽬的地时,Tracert命令可以⽤来跟踪使⽤的路由。
网络设备_实验报告(3篇)
第1篇一、实验名称:网络设备调试与配置二、实验目的1. 熟悉网络设备的种类和功能。
2. 掌握网络设备的配置方法。
3. 学习网络故障排除的基本技能。
三、实验内容1. 网络设备种类及功能介绍2. 网络设备配置3. 网络故障排除四、实验器材1. 网络设备:路由器、交换机、网线等。
2. 计算机及操作系统:Windows、Linux等。
3. 网络调试工具:ping、tracert、netstat等。
五、实验步骤1. 网络设备种类及功能介绍(1)路由器:负责将数据包从源地址传输到目的地址,实现不同网络之间的互联。
(2)交换机:根据MAC地址转发数据帧,实现局域网内设备之间的通信。
(3)网线:用于连接网络设备,实现数据传输。
2. 网络设备配置(1)路由器配置1)连接路由器:将计算机通过网线连接到路由器的WAN口。
2)配置IP地址:在计算机上设置IP地址、子网掩码、默认网关等参数。
3)设置DHCP服务器:配置DHCP服务器,为局域网内设备自动分配IP地址。
4)配置NAT:设置NAT功能,实现局域网内设备访问公网。
(2)交换机配置1)连接交换机:将计算机通过网线连接到交换机。
2)配置VLAN:设置VLAN,实现不同VLAN之间的隔离。
3)配置端口安全:设置端口安全,防止未授权设备接入交换机。
3. 网络故障排除(1)使用ping命令测试网络连通性。
(2)使用tracert命令追踪数据包传输路径。
(3)使用netstat命令查看网络连接状态。
(4)根据故障现象,排除网络故障。
六、实验结果与分析1. 网络设备配置成功,计算机可以正常访问互联网。
2. 通过ping命令测试,局域网内设备之间可以互相通信。
3. 通过tracert命令追踪,数据包可以正常到达目的地址。
4. 通过netstat命令查看,网络连接状态正常。
七、实验总结1. 网络设备是计算机网络的重要组成部分,了解网络设备的种类和功能对网络维护和优化具有重要意义。
ip网络实验报告
ip网络实验报告IP网络实验报告引言:IP网络是当今世界上最为普遍使用的网络协议之一,它是互联网的基础。
本次实验旨在通过对IP网络的实际操作和观察,深入了解其工作原理和应用。
一、实验目的本次实验的目的是通过搭建IP网络,了解IP协议的基本原理和功能,并通过实际操作,掌握IP地址的分配和路由的配置。
二、实验环境本次实验使用了一台路由器和多台计算机,通过交换机连接在一个局域网中。
每台计算机都有一个唯一的IP地址。
三、实验步骤1. IP地址的分配在开始实验之前,我们首先需要为每台计算机分配一个唯一的IP地址。
通过在路由器上配置DHCP服务器,我们可以实现IP地址的自动分配。
在实验中,我们将路由器的IP地址设置为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0。
然后,我们在每台计算机上配置DHCP客户端,使其自动获取IP地址。
通过这样的设置,每台计算机都能够获得一个唯一的IP地址。
2. 路由器的配置路由器是连接不同网络的关键设备,它负责将数据包从源地址传输到目标地址。
在实验中,我们需要在路由器上配置路由表,以便正确地转发数据包。
通过在路由器上使用命令行界面,我们可以添加静态路由和动态路由。
静态路由是由管理员手动配置的,而动态路由是由路由器自动学习和更新的。
通过配置路由器,我们可以实现不同网络之间的通信。
3. 数据包的传输在实验中,我们可以通过在计算机之间发送数据包来测试IP网络的工作情况。
通过使用ping命令,我们可以向目标IP地址发送数据包,并观察是否能够成功收到回复。
这样的测试可以帮助我们判断网络连接是否正常,并找出潜在的问题。
四、实验结果与分析通过实验,我们成功地搭建了一个IP网络,并进行了数据包的传输测试。
在测试过程中,我们发现有些计算机之间无法互相通信。
经过排查,我们发现是由于路由器的路由表配置不正确导致的。
通过添加正确的路由规则,我们解决了这个问题,并实现了所有计算机之间的正常通信。
