路由器 OSPF动态路由配置

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路由器配置命令(最全)

路由器配置命令(最全)

路由器的配置命令Router> (用户模式)Router>enable (进入特权模式)Router# (特权模式)Router#configure terminal (进入全局配置模式)Router(config)# (全局配置模式)Router(config)#hostname XXX (设置路由器主机名)Router(config)#enable password 123 (设置特权非密口令)Router(config)#enable secret 123 (设置特权加密口令)Router(config)#interface f0/6 (进入端口配置模式)Router(config-if)# (端口配置模式)Router(config)#line consode 0 (进入控制台端口)Router(config)#line vty 0 4 (进入虚拟终端配置模式)Router(config- line)# (虚拟终端配置模式)Router(config)#router rip (进入rip路由协议配置模式)Router(config-router) ( rip路由协议配置模式)Router(config-router)network 159.105.0.0 (设置参与RIP协议的网络地址,不支持可变长掩码,只有IP网络号)Router(config)#router ospf 63 (进入ospf路由协议配置模式)Router(config-router) # ( ospf路由协议配置模式)Router#write memory (保存配置到路由器的NVRAM中)Router#write network tftp (保存配置到TFTP服务器中)Router#write erase (删除路由配置)设置模式(setup) 刚出厂第一次建立配置文件RXBOOT模式密码丢失,进入可以恢复密码exit逐级退出end 或ctrl+z 直接退至特权模式基本命令:telnet ping trace showtelnet 可以由一台路由器登录到另一台路由器,最多支持5个连接。

动态路由协议实验报告

动态路由协议实验报告
图六 用ping命令测试连通性【实验总结】通过第一次实验的锻炼,现在实验简单了很多。在课上教师讲的很详细,咱们随着教师的步骤操作,比拟轻松的就完成了这次实验,在实验中熟练把握动态路由协议RIP及RIP路由协议的配置方式、熟悉配置RIP路由表项的全然操作步骤、把握在小型规模网络中配置实现RIP距离矢量类路由协议的方式等。通过这次实验感觉学到了很多东西,收成感很强。篇二:网络综合实验报告2动态路由协议RIP南京理工大学紫金学院网络综合实验报告专业:_运算机科学与技术__ 姓名:____ _________ 学号:__080601112______ 指导教师:___ ______ 实验日期:____二、动态路由协议RIP一、 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RIPv1 路由协议相关信息二、 实验内容〔拓扑〕三、 实验流程
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

路由器的动态配置

路由器的动态配置

实验十六路由器RIP动态的配置实验目标:掌握RIP协议的配置方法掌握查看通过动态路由协议RIP学习产生的路由熟悉广域网线缆的方法实验背景:假设校园网通过一台三层交换机连接到校园出口路由器上,路由器再和校园外的另一台路由器连接。

现要做适当配置,实现校园网部主机与校园网外部主机之间的相互通信。

为了简化网管的管理维护工作,学校决定采用RIPV2协议实现互通。

技术原理:RIP(routing information protocols路由信息协议)是应用较早、使用较普通得IGP部网关协议,使用于小型同类网络。

RIP协议跳数作为衡量路径开销的,RIP协议里规定最大跳数为15RIP协议有两个版本;RIPV1,RIPV2,RIPV1属于有类路由协议,不支持VLSM,以广播形式进展路由信息的更新,更新周期为30秒;RIPV2属于无类路由协议,支持VLSM,以组播形式进展行路由更好。

实验步骤: 新建拓扑图1、在本实验中的三层交换机上划分VLAN10和VLAN20,其中VLAN10用于连接校园网主机,VLAN20用于连接R12、路由器之间通过串口连接,DCE端连接在R1上,配置其时钟频率640003、主机和交换机通过直连线,主机与路由器通过交叉线连接。

4、在S3560上配置RIPV2路由协议5、在路由器R1\R2上配置RIPV2路由协议6、将PC1PC2PC3PC4主机默认网关设置为与直接网络设备接口IP地址。

7、验证PC1PC2主机之间可以互相通信实验设备:PC机4台,seitch3560 1台,router-pt 2台,直连线;交叉线;DCE串口线交换机switch3560的配置如下:Switch>enSwitch#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#vlan 10Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#vlan 20Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#int f0/1// 将该端口划分到VLAN10,即PC1属于vlan10Switch(config-if)#switchport access vlan 10Switch(config-if)#exitSwitch(config)#int f0/3// 将该端口划分到VLAN20,即与交换机f0/3相连的属于vlan20 Switch(config-if)#switchport access vlan 20Switch(config-if)#exitSwitch(config)#endSwitch#conf tSwitch(config)#int vlan 10 //vlan 10的管理地址为192.168.1.1 Switch(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0Switch(config-if)#no shutSwitch(config-if)#exitSwitch(config)#int vlan 20 // vlan 10的管理地址为192.168.3.1 Switch(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0Switch(config-if)#no shutSwitch(config-if)#endSwitch#conf tSwitch(config)#router rip //配置RIPV2动态路由Switch(config-router)#network 192.168.1.0Switch(config-router)#network 192.168.3.0//交换机f0/1连接VLAN10 192.168.1.0 网段f0/3连接VLAN20 192.168.3.0网段Switch(config-router)#version 2Switch(config-router)#endSwitch#show ip route // 查看路由Codes: 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, Vlan10C 192.168.3.0/24 is directly connected, Vlan20Switch#show vlan // 查看vlanVLAN Name Status Ports---- -------------------------------- --------- -------------------------------1 default active Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2 10 VLAN0010 active Fa0/120 VLAN0020 active Fa0/31002 fddi-default act/unsup1003 token-ring-default act/unsup1004 fddinet-default act/unsup1005 trnet-default act/unsup路由器R1配置如下;Router>enRouter#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#int f0/0Router(config-if)#no shutRouter(config-if)#ip add 192.168.3.2 255.255.255.0Router(config-if)#exitRouter(config)#int se 2/0Router(config-if)#no shutRouter(config-if)#ip add 192.168.4.1 255.255.255.0Router(config-if)#clock rate 64000Router(config-if)#endRouter#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#router rip//配置RIPV2动态路由Router(config-router)#network 192.168.3.0Router(config-router)#network 192.168.4.0//路由器1 f0/0(192.168.3.2)连接192.168.3.0 网段Se 2/0(192.168.4.1)连接192.168.4.0网段Router(config-router)#version 2Router(config-router)#exitRouter(config)#endRouter#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 192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.3.1, 00:00:08, FastEthernet0/0C 192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0C 192.168.4.0/24 is directly connected, Serial2/0路由器R2配置如下;Router>enRouter#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#int f0/0Router(config-if)#no shutRouter(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0 Router(config-if)#exitRouter(config)#int se 2/0Router(config-if)#no shutRouter(config-if)#ip add 192.168.4.2 255.255.255.0 Router(config-if)#endRouter#conf tRouter(config)#router rip//配置RIPV2动态路由Router(config-router)#network 192.168.2.0Router(config-router)#network 192.168.4.0//路由器2 f0/0(192.168.2.2)连接192.168.2.0 网段Se 2/0(192.168.4.2)连接192.168.4.0网段Router(config-router)#version 2Router(config-router)#endRouter#%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 setR 192.168.1.0/24 [120/2] via 192.168.4.1, 00:00:01, Serial2/0C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0R 192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.4.1, 00:00:01, Serial2/0C 192.168.4.0/24 is directly connected, Serial2/0实验结果:。

任务8:配置单区域的OSPF协议

任务8:配置单区域的OSPF协议

任务8 配置单区域的OSPF协议一、【技术原理】1、OSPF(Open Shortest Path First开放式最短路径优先)是一种基于链路状态的内部网关路由协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP)。

能对网络的变化作出快速的响应。

它是在网络变化时以触发的方式进行更新的,同时也定期(30分钟)更新整个链路状态。

2、当OSPF检测到网络发生变化时,产生链路状态通告(Link State Advertisement,LSA),LSA用组播的方式扩散到所有的邻近路由器,邻近路由器收到LSA后,用它来更新自己的链路状态数据库(Link State Database,LSDB),同时还把LSA扩散到别地路由器。

这样LSA被所有的路由器所接受,并且用来更新链路状态数据库。

3、利用链路状态数据库,路由器运行Diskjtra的最短路径(Shortest Path First,SPF)算法,在该区域中形成到所有目的的最短路径树,从这个最短路径树中形成了IP路由表。

在网络中发生的任何改变将会被链路状态分组扩散出去,同时使路由器利用这些新信息,重新计算最短路径树。

二、【任务描述】现在有两个公司,一个公司在北京,另一个公司在广州。

两个公司分别有一个局域网,分别通过一台路由器接入广域网(因特网),且两个公司的网络之间可能存在多条可达的路由。

现要在路由器上配置OSPF多区域路由协议,实现两个公司网络的互连。

三、【任务实现】1、规划拓扑结构2、参数配置过程OSPF配置的两个语句:□启动OSPF路由器协议进程。

语法:Router(config)#router ospf Process-ID说明:Process-ID为进程号,取值范围:1-65535□声明运行OSPF协议的路由器接口IP地址或子网地址。

语法:Router(config-router)#network A.B.C.D A.B.C.D area area-id说明:A.B.C.D为直连网段。

04路由器配置

04路由器配置

3.注意事项
创建路由条目时,尽可能使用下一跳路由器的地址, 而不是本地路由器接口。
当连接下一跳路由器的接口处于关闭状态时,尽管可
配置指向该路由器的路由条目,并且可在配置文件中 看到相关语句,但在接口被激活前,路由表中不会出 现相应表项。 IOS支持在若干静态路由上均衡流量。
4.1.3 默认路由
一台路由器连接两个IP子网
为实现网间通信,除必要的物理连接,还需要对路由器进 行必要的设置。 Description命令不是必须的。
interface Ethernet0/0 description toTest_Net_226 ip address 210.31.226.254 255.255.255.0 interface Ethernet0/1 description toTest_Net_227 ip address 210.31.227.254 255.255.255.0
企业网只有一个接口与公网相连,可在S1上设置指向对 端路由器接口的默认路由,并通过OSPF将该路由告知 S2、S3,以在这2台交换机上动态生成默认路由。
3. OSPF路由规划
1)环回口地址 2)区域划分 3)默认路由
S1
在S1上设置正确的默认路由后,可先在S2、 配置环回口地址是一个简单 因网络规模较大,为避免链 S3上手工添加分别指向S3、S2的默认路由, 但却十分重要的操作。 然后再添加指向S1的默认路由。 路状态更新信息扩散至整个 物理口可能Down掉,而环 网络,选用多区域OSPF。 还可以在S1上运行命令default-information 回口不会(除非手工Down originate,通知所有运行OSPF的路由器,使 掉) 其自动产生一条指向(或间接指向)S1的默认 路由。

路由器的配置命令

路由器的配置命令

路由器的配置命令路由器的配置命令可以通过命令行界面(CLI)或者图形用户界面(GUI)来完成。

在命令行界面下,我们可以使用不同的命令,来对路由器进行配置和管理。

一、基本配置命令1. 进入特权模式在配置路由器之前,我们需要进入特权模式。

在命令行界面中输入以下命令,然后按下回车键即可:```enable```2. 进入全局配置模式进入特权模式之后,我们需要进入全局配置模式。

在全局配置模式下,可以对路由器进行各种配置。

在命令行界面中输入以下命令,按下回车键即可:```configure terminal```3. 配置主机名在全局配置模式下,我们可以为路由器配置一个唯一的主机名,以区分其他路由器。

在命令行界面中输入以下命令,按下回车键即可:```hostname Router1```这里的"Router1"可以替换为你想要的主机名。

4. 配置密码为了保护路由器的安全,我们可以为路由器配置密码。

以下是两种常用的密码配置命令:为特权模式设置密码:```enable secret password```为虚拟终端线路设置密码:```line vty 0 4password passwordlogin```这里的"password"可以替换为你想要的密码。

二、接口配置命令1. 进入接口配置模式在全局配置模式下,我们可以进入接口配置模式,对特定接口进行配置。

以下是两个常用的进入接口模式的命令:进入以太网接口配置模式:```interface Ethernet0/0```进入串口接口配置模式:```interface Serial0/0```2. 配置IP地址在接口配置模式下,我们可以为接口配置IP地址。

以下是一个配置IP地址的命令示例:```ip address 192.168.0.1 255.255.255.0```这里的"192.168.0.1"和"255.255.255.0"可以替换为你想要的IP地址和子网掩码。

OSPF多区域路由配置实验

OSPF多区域路由配置实验

【网络拓扑结构图】【实验步骤】步骤1.(1)在GNS3中按照上图把网络拓扑图配置好(2)配置路由器模块右键点击路由器(west)图标,选中“配置”→“插槽”,进行如下图设置后,点击“OK”右键点击路由器(east)图标,选中“配置”→“插槽”,进行如下图设置后,点击“OK”右键点击路由器(R1)图标,选中“配置”→“插槽”,进行如下图设置后,点击“OK”右键点击路由器(R2)图标,选中“配置”→“插槽”,进行如下图设置后,点击“OK”(3)配置各PC机网络接口(PC1与PC2的配置方法一样,但是端口不一样)右键点击PC1图标,选中“配置”→“NIO UDP”,进行如下图设置后,点击“添加”后再点击“OK”。

(4)连接设备按下表把设备的端口连接好步骤2:(1)点击“开始”按钮,运行所有机器。

右键点击路由器(west)图标,选中“console”,等待路由器初始化后,开始进行如(2)查看配置好的路由器接口信息,显示如下图:(3)查看配置好的ospf步骤3:右键点击路由器(east)图标,选中“console”,等待路由器初始化后,开始进行如下配置:查看配置好的路由器接口信息,显示如下图:查看配置好的ospf 200信息,显示如下图:步骤4:右键点击路由器(R1)图标,选中“console”,等待路由器初始化后,开始进行如下配置:查看配置好的路由器接口信息,显示如下图:步骤5:右键点击路由器(R2)图标,选中“console”,等待路由器初始化后,开始进行如下配置:查看配置好的路由器接口信息,显示如下图:步骤6:检查路由器(R1)中的生成的路由信息,显示如下图:检查路由器(west)中的生成的路由信息,显示如下图:检查路由器(R2)中的生成的路由信息,,显示如下图:检查路由器(east)中的生成的路由信息.步骤7:通过VPCS虚拟机,为每个PC机配置IP地址和网关参数步骤8:检查主机间的通信,PC1和PC2可以互相ping通,显示如下图:用主机PC2 去ping各个网段,可以ping通,显示如下图:用路由器(R2)去ping各个网段也可以ping通,其他路由器同理。

局域网中实现双路由器互访

局域网中实现双路由器互访

局域网中实现双路由器互访在局域网中,如果需要实现双路由器互访,即两个不同的局域网能够互相访问对方的设备和资源,需要进行一系列的配置和设置。

下面将介绍如何实现双路由器互访的详细步骤。

第一步:确定网络拓扑结构和IP地址规划在双路由器互访的环境中,通常有两种常见的网络拓扑结构:1.路由器级联结构:两个路由器通过网线直接连接在一起,形成一个网络环境。

一般来说,其中一个路由器作为主路由器,连接互联网,另一个作为从路由器,连接其他设备和资源。

2.路由器分区结构:两个路由器通过交换机连接在一起,形成一个共享网络环境。

每个路由器都负责管理自己的设备和资源。

无论选择哪种网络拓扑结构,都需要进行IP地址规划,确保每个设备和资源都分配到唯一的IP地址,并且在同一个子网中。

例如,主路由器IP地址为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0,从路由器IP地址为192.168.2.1,子网掩码为255.255.255.0。

第二步:进行路由器的基础配置对于主路由器和从路由器,需要进行一些基础配置,确保能够顺利工作。

1. 首先,确保每个路由器都有唯一的主机名和登录密码。

通常,可以通过路由器的Web界面进行配置。

2.然后,设置路由器的WAN口连接。

对于主路由器,需要设置正确的WAN口连接类型,例如PPPoE或者静态IP。

对于从路由器,可以选择设置为DHCP模式,通过主路由器进行地址分配。

3.最后,配置路由器的LAN口连接。

确保每个路由器都分配到唯一的IP地址,并且启用DHCP服务器分配地址给局域网中的设备。

第三步:配置路由器之间的路由为了实现双路由器的互访,需要配置路由器之间的路由信息。

一般来说,有两种常见的路由配置方式:静态路由和动态路由。

1.静态路由配置:在主路由器上设置一个静态路由,将从路由器的网络地址指向从路由器的IP地址。

例如,主路由器的静态路由为192.168.2.0/24,指向192.168.1.22.动态路由配置:可以选择使用OSPF(开放式最短路径优先)或者RIP(路由信息协议)等动态路由协议。

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路由器 OSPF动态路由配置
实验目的
掌握OSPF协议的配置方法:
掌握查看通过动态路由协议OSPF学习产生的路由;
熟悉广域网线缆的链接方式;
实验背景
假设校园网通过一台三层交换机连到校园网出口路由器上,路由器再和校园外的另一台路由器连
接。现要做适当配置,实现校园网内部主机与校园网外部主机之间的相互通信。为了简化网管的
管理维护工作,学校决定采用OSPF协议实现互通。
技术原理
OSPF开放式最短路径优先协议,是目前网路中应用最广泛的路由协议之一。属于内部网管
路由协议,能够适应各种规模的网络环境,是典型的链路状态协议。OSPF路由协议通过向全网
扩散本设备的链路状态信息,使网络中每台设备最终同步一个具有全网链路状态的数据库,然后
路由器采用SPF 算法,以自己为根,计算到达其他网络的最短路径,最终形成全网路由信息。
实验步骤
新建packet tracer拓扑图
(1)在本实验中的三层交换机上划分VLAN10 和VLAN20,其中VLAN10 用于连接校园网
主机,
VLAN20 用于连接R1。
(2)路由器之间通过V35 电缆通过串口连接,DCE端连接在R1 上,配置其时钟频率64000。
(3)主机和交换机通过直连线,主机与路由器通过交叉线连接。
(4)在S3560 上配置OSPF路由协议。
(5)在路由器R1、R2 上配置OSPF路由协议。
(6)将PC1、PC2 主机默认网关设置为与直连网路设备接口IP地址。
(7)验证PC1、PC2 主机之间可以互相同信;
实验设备
PC 2 台;Switch_3560 1 台;Router-PT 2 台;直连线;交叉线;DCE串口线

PC1
IP: 192.168.1.2
Submask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
PC2
IP: 192.168.2.2
Submask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.2.1
S3560
en
conf t
hostname S3569
vlan 10
exit
vlan 20
interface fa 0/10
switchport access vlan 10
exit
int fa 0/20
switchport access valn 20
exit
interface valn 10
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface vlan 20
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
no shutdown
end
show ip route
conf t
router ospf 1
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
end
show ip route
R1
en
conf t
hostname R1
interface fa 0/0
no shutdown
ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
exit
interface serial 2/0
no shutdown
clock rate 64000
ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
end
show ip route
conf t
router ospf 1
network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
end
show ip route
R2
en
conf t
hostname R2
interface fa 0/0
no shutdown
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
exit
interface serial 2/0
no shutdown
ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
end
show ip route
conf t
router ospf 1
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
end
show ip route

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