路由器 OSPF动态路由配置
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

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

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

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

【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