实验2使用网络模拟器packetTracer.docx

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实验2使用网络模拟器packetTracer

实验报告正文:

一、实验名称使用网络模拟器packetTracer

二、实验目的:

1.掌握安装和配置网络模拟器PacketTracer的方法;

2.掌握使用PacketTracer模拟网络场景的基本方法,加深对网络环境,网络设备和网络协议交互过程等方面的理解。

三、实验内容和要求

1.安装和配置网络模拟器;

2.熟悉PacketTracer模拟器;

3.观察与IP网络接口的各种网络硬件;

4.进行ping和traceroute。

四、实验环境

1)运行Windows8.1操作系统的PC一台。

2)下载CISCO公司提供的PacketTracer版本5.2.1。

五、操作方法与实验步骤

1)安装网络模拟器

安装CISCO网络模拟器PacketTracer版本5.2.1。

双击PacketTracer安装程序图标,入安装过程。

根据提示进行选择确认,可以顺利安装系统。

2)使用PacketTracer模拟器

(1)启动系统。

点击“CiscoPacketTracer”图标,将会出现如图1所示的系统界面。

图7PacketTracer的主界面

菜单栏中包含新建、打开、保存等基本文件操作,其下方是一些常用的快捷操作图标。

工作区则是绘制、配置和调试网络拓扑图的地方。

操作工具位于工作区右边,自上而下有7个按钮。

这些操作工具的作用分别是:

选择(Selected),用于选中配置的设备;移动(MoveLayout),用于改变拓扑布局;放置标签(PlaceNote),用于给网络设备添加说明;删除(Delete),用于去除拓扑图中的元素,如设备、标签等;检查(Inspect),用于查询网络设备的选路表、MAC表、ARP表等;增加简单的PDU(AddSimplePDU),用于增加IP报文等简单操作;增加复杂的PDU(AddComplexPDU),可以在设置IP报文后再设置TTL值等操作。

使用检查工具可以查看网络设备(交换机、路由器)的3张表,该功能等同于在IOS命令行中采用相应的show命令,如showarp。

增加简单的PDU和增加复杂的PDU两个工具用于构造测试网络的报文时使用,前者仅能测试链路或主机之间是否路由可达,后者则具有更多的功能。

例如,要测试PC0到Router0之间的连通性,可以先用增加简单的PDU工具点击PC0,再用该工具点击Router0就可以看出两设备之间是否连通。

如图8所示。

图8用增加简单的PDU工具测试设备之间的连通性

结果表明两个设备之间的链接是畅通的,图9是模拟模式下捕获到的数据包信息列表

图9模拟模式下捕获的数据包信息列表

增加复杂的PDU工具的使用方法稍复杂些,也是先用工具依次点击所要测试链路的两

端,再设置所要发送的报文格式,然后点击创建PDU报文。

设置报文格式如图10所示。

图10定制增加复杂的PDU中的报文

图11用增加复杂的PDU工具测试设备之间的连通性

图12模拟模式下捕获的复杂的PDU数据包

在主界面右下角(图7),是转换实时模式与模拟模式的按钮。

在实时模式下,所有操作中报

文的传送是在瞬间完成。

在模拟状态下,报文的传送是按操作一步一步地向前走,有助于

我们仔细地观察报文的具体传输过程。

(2)绘制网络拓扑图

绘制网络拓扑图主要有以下几个步骤:

增加网络设备,增加设备硬件模块,连接设备和配置设备等。

增加网络设备:

在主界面下方有增加网络设备的功能区,该区域有两个部分:

设备类别选择区域以及显示某个类别设备的详细型号区域。

先点击设备类别,再选择具体型号的设备。

例如,先从左下角区域选择了路由器类别,此时右侧区域将显示可用的各种CISCO路由器型号列表,点选后可以将其拖入工作区。

这样,可以从中选用所要的(大量的!

)网络设备。

增加设备硬件模块(选项):

如果选用的网络设备恰好适用,则可以进行下一步。

但有时有些设备基本合用,但还缺少某些功能,如某种硬件接口数量不够等,这就需要通过增加设备硬件模块来解决。

例如,如果选择了路由器2620XM,发现它仅有一个10/100Mbps的以太端口,一个控制端口和一个辅助设备端口。

若需要扩展一个光纤介质的100Mbps的以太端口和一些RJ45端口的以太端口。

这时双击工作区路由器2620XM图标,可以看到如图10所示的界面。

从图中左侧物理模块列表中找出模块NM-1FE-FX,从左下方窗口中的描述发现它符合要求,就可以将其拖入上部的物理设备视图中。

由此,可以完成所有相关操作。

图13路由器2811的物理接口

连接设备:

在设备类型区域选取“连接(Connections)”,再在右侧选取具体连接线缆类型。

注意到连接线缆有如下不同类型:

线缆有控制口(Console)、直连铜线(CopperStraight-Through)、交叉铜线(CopperCross-Over)和光纤(Fiber)等,你需要选取适当的线缆类型才能保证设备能够正确连通。

配置设备:

配置网络设备是一件细致的工作,将在其他实验中讲解配置网络设备详细过程。

下面以图11为例,讲解绘制一幅简单的网络拓扑图的过程(参见图14)。

图14经交换机连接两台PC

先用上述方法从设备区拖入两台PC和一台交换机,再用直通铜线与某个RJ45以太端口连接。

稍侯片刻,线缆端的点就会变绿,表示所有的物理连接都是正确的,否则要检查并排除所存在的物理连接方面的问题。

为了使两台PC之间IP能够连通,需要进一步配置该网络的网络层协议。

双击PC0的图标,进入“Config/FastEthernet”界面,开始配置“IPConfiguration”。

选静态(Static)方式,IP地址可以输入:

192.168.1.1,子网掩码可以选:

255.255.255.0(如图15所示)。

对PC1图标,也进行类似的配置,只是IP地址可以为:

192.168.1.2。

为了检验配置是否正确,双击PC0,进入“Desktop/CommandPtompt”界面,键入:

ping192.2.162.2,这时就应当出现PC1对该Ping响应的信息(如图16所示)。

由于交换机是一种自配置的设备,无需配置就能使用其基本功能工作。

图15配置“IPConfiguration”

图16输入ping192.2.162.2

3)观察与IP 网络接口的各种网络硬件

为了能够利用IP进行通信,网络设备硬件接口之间至少要用一种物理介质连接好,并且要求这些硬件接口与物理介质相匹配。

下面,通过实验来研究相关内容。

从PacketTracer中打开路由器2620XM的物理设备视图,仔细做下列工作:

观察有关NM-1FE-FX模块描述;将其拖入设备,观察模块面板上的硬件接口情况(可以用ZoomIn放大);做笔记,并自行分析该模块的适用场合。

对路由器2620XM的NM-1FE-TX、NM-2FE2W、NM-8AM、NMcoverplate模块分别做出上述工作。

NM-1FE-FX模块

特性:

本模块提供一个快速以太网接口,介质是光纤。

适用场合:

适合于组建远距离局域网应用,快速以太网模块支持多种特性和标准。

单端口的网络模块支持10/100BaseTX自适应,或者100BaseFX光纤以太网。

NM-1FE-TX模块

特性:

该模块提供一个支持铜介质的快速以太网接口。

适用场合:

适合于组建远距离局域网应用,快速以太网模块支持多种特性和标准。

单端口的网络模块支持10/100BaseTX自适应,或者100BaseFX光纤以太网。

TX(铜介质)的版本支持虚拟局域网扩展。

NM-2FE2W模块

特性:

本模块提供2个光纤介质的快速以太网接口,还提供2个广域网接口卡扩展插槽。

使用场合:

适合于组建远距离局域网应用,快速以太网模块支持多种多种特性和标准。

NM-8AM模块

NM-8AM集成V.92模拟Modem网络模块,该模块为低密度远端接入服务(RAS)、拨号呼叫、传真呼叫接入、异步按需拨号路由(DDR)触发拨号备份以及远程路由器管理等提供cost-effective模拟电话服务链接。

不管是8端口还是16端口版本使用RJ-11水晶头链接集成Modem到PSTN或者专有电话系统的电话线上。

NMcoverplate模块

NM盖板可以保护内部的电子元件.有助于保持足够的冷却气流.

4)ping和和traceroute实验

(1)启动系统。

在网络设备库中选择型号为“1841”的路由器一台,PC机两台,如图17所示。

图17构建网络拓扑

(2)创建链路。

在设备库中选择链路,选择自动添加链路类型,然后分别点击需要添加链路的设备,结果如图18所示,此时链路两端红色表示链路不通。

图18添加链路

(3)配置网络设备。

双击设备,得到设备的配置界面。

在PC机的配置界面中,选择“Desktop”标签,选择“IPConfiguration”,配置PC机的地址信息,如图19所示。

按上述方法,将PC0的IP设置为192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,默认网关192.168.1.1。

用同样的方法设置PC1的IP为192.168.2.2,子网掩码255.255.255.0,默认网关192.168.2.1。

图19PC配置

配置路由器端口。

设置Router0,在路由器配置界面中选择“config”标签,选择“FastEthernet0/0”,将IP设置成192.168.1.1,子网掩码255.255.255.0,同样设置“FastEthernet0/1”,将IP设置成192.168.2.1,子网掩码255.255.255.0,如图20所示,注意将路由器端口打开(端口状态设置为启用)。

图20路由器配置

设置完端口的各种数据参数之后,链路两端的颜色转变为绿色,如图21所示

图21链路连接正确

(4)使用Ping命令,并在模拟模式下观察。

如图22所示,进入模拟模式。

双击PC0的图标,选择“Desktop”标签,选择“CommandPrompt”,输入“ping192.168.2.2”,如图24所示。

同时,点击“Autocapture/play”按钮,运行模拟过程,如图23所示,观察事件列表“EventList”中的报文。

图22进入模拟模式

图23观察事件列表

图24运行ping命令

(5)使用tracert命令,并在模拟模式下观察。

使用tracert命令,并在模拟模式下观察。

进入模拟模式。

双击PC0的图标,选择“Desktop”标签,选择“CommandPrompt”,输入“ping192.168.2.2”,如图25所示。

同时,点击“Autocapture/play”按钮,运行模拟过程,如图26所示,观察事件列表“EventList”中的报文。

图25运行tracert命令

图26观察事件列表

六、实验体会、质疑和建议

实验心得:

一开始的时候根本不知道怎么去使用Packet Tracer这个软件,但是经过一个下午的时间,我大致上掌握了如何去利用该软件去完成实验,在连线时,不知道怎么连,但后来把网络设施的IP地址、默认网关,路由器端口都设置好后,直接用控制口线缆就连好了。

已经连好PC0,再连PC1的时候出了问题,检查才发现原来是PC1的接口卡没有处于“开(on)”状态,调整好后,实验又可以继续了。

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