计算机网络 实验报告Word格式.docx

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四、实验准备

1.实验拓扑结构图

2.实验IP地址规划

 

五、实验步骤

R2624-1:

R2624-1(config)#interface 

loopback 

1

R2624-1(config-if)#

R2624-1(config-if)#exit

Serial2

R2624-1(config-if)#encapsulation 

ppp

R2624-1(config-if)#ip 

address 

172.16.1.1 

255.255.255.0

R2624-1(config-if)#clock 

rate 

64000

R2624-1(config-if)#no 

shut

Serial0

200.100.20.1 

Serial1

192.168.1.2 

%UPDOWN:

Interface 

Serial1, 

changed 

state 

to 

up

R2624-1(config)#router 

ospf 

R2624-1(config-router)#network 

172.16.1.0 

0.0.0.255 

area 

200.100.20.0 

192.168.1.0 

2

R2624-1(config-router)#exit

R2624-2:

R2624-2(config)#host 

R2624-2

R2624-2(config)#interface 

Loopback1

R2624-2(config-if)#ip 

2.2.2.2 

R2624-2(config-if)#exit

S0

R2624-2(config-if)#encapsulation 

172.16.1.2 

R2624-2(config-if)#no 

F0

172.16.3.1 

F1

172.16.2.1 

R2624-2(config)#router 

R2624-2(config-router)#network 

are 

172.16.2.0 

172.16.3.0 

R2624-2(config-router)#exit

S2620-2:

Red-Giant(config)#hostS26-2

S26-2(config)#interfaceloopback1

S26-2(config-if)#ipaddress4.4.4.4255.255.255.0

S26-2(config-if)#exit

S26-2(config)#interfaces0

S26-2(config-if)#encapsulationppp

S26-2(config-if)#clockrate64000

S26-2(config-if)#ipaddress192.168.2.2

S26-2(config-if)#ipaddress192.168.2.2255.255.255.0

S26-2(config-if)#noshut

S26-2(config)#routerospf1

S26-2(config-router)#network192.168.2.00.0.0.255area2

S26-2(config-router)#exit

S26-1:

Red-Giant(config)#hostS26-1

S26-1(config)#interfaceloopback1

S26-1(config-if)#ipaddress3.3.3.3255.255.255.0

S26-1(config-if)#exit

S26-1(config)#interfaces1

S26-1(config-if)#ipaddress200.100.20.2255.255.255.0

S26-1(config-if)#encapsulationppp

S26-1(config-if)#clockrate64000

S26-1(config-if)#noshut

S26-1(config)#routerospf1

S26-1(config-router)#network200.100.20.00.0.0.255area1

S26-1(config-router)#exit

S26-1(config)#end

S35-1:

Switch(config)#hostnameS35-1

S35-1(config)#vlan5

S35-1(config-vlan)#exit

S35-1(config)#interfacef0/1

S35-1(config-if)#switchportaccessvlan5

S35-1(config-if)#exit

S35-1(config)#interfacevlan5

S35-1(config-if)#ipaddress172.16.2.2255.255.255.0

S35-1(config-if)#noshutdown

35-1(config-if)#exit

S35-1(config)#routerospf

S35-1(config-router)#network172.16.2.00.0.0.255area0

S35-1(config-router)#exit

S35-2

Switch(config)#hostname 

S35-2(config)#vlan 

10

S35-2(config-vlan)#exit

S35-2(config)#interface 

0/2

S35-2(config-if)#switchport 

access 

vlan 

S35-2(config-if)#no 

shutdown

S35-2(config-if)#exit

S35-2(config-if)#ip 

172.16.3.2 

S35-2(config)#router 

ospf

S35-2(config-router)#network 

S35-2(config-router)#exit

六、实验结果及其分析

Showrunning-config

Showipospf

Showipospfborder-routers

Showipospfneighbor

Showipospfinterface

R2624-2:

R2624-1:

Showiproute

结果:

七、回答下列问题

1、OSPF协议是什么路由选择协议?

其特征是什么?

答:

OSPF是一个内部网关协议,用于在单一自治系统内决策路由。

是对链路状态路由协议的一种实现,隶属内部网关协议,故运作于自治系统内部。

下面是OSPF协议的特点:

◆开放式协议。

◆适用于小型至大型网络。

◆仅支持IP第三层路由协议栈。

◆链路状态路由协议(不像距离矢量仅发送给邻居)。

◆OSPF协议具有内部网关协议。

◆多播链路状态通告。

◆在多播地址224.0.0.5和224.0.0.6上升级。

◆IP协议号89。

◆管理距离是110。

◆衡量标准是累积成本(与带宽成反比)。

◆仅支持等价均分负载,但是,某些执行可利用服务类型请求的好处。

◆要求在那个每一个区域都有一个路由结构,每一个区域必须要接触到骨干区域(否则要使用虚拟链接等临时的补丁)。

LSA、区域和状态等各种路由类型需要根据你的设计和第二层拓扑结构而定。

◆使用Dijkstra算法选择无路由自环路经,并且提供迅速的融合。

这将使用LSA和SPF算法。

◆支持变长子网掩码(VLSM)和汇总(没有级别)。

◆仅支持手动汇总;

OSPF协议并不像增强型内部网关路由选择协议(EIGRP)那样是自动化的。

只能在ABR(区域范围)或者ASBR(汇总地址)上执行

◆基于政策的路由。

2、路由器ID的作用是什么?

route-id在OSPF中是作为路由器唯一标识的。

当OSPF中选举DR和BDR时首先查看路由器的优先级,优先级大者当选DR,其次是BDR;

如果优先级相同则根据route-id的大小来选举,route-id大者当选。

route-id在不指定的情况下会由loopback接口数值最高的IP地址来做,当没有loopback接口时则由物理接口数值最高的IP来做。

而DR和BDR选举只是在接口类型为广播或NBMA时会产生(就是说非广播类的点对点和点对多点的接口类型是不选举DR和BDR的)。

所以route-id更多的是作为路由器标识的作用

3、loopback是什么?

其作用是什么?

(1)、作为一台路由器的管理地址。

系统管理员完成网络规划之后,为了方便管理,会为每一台路由器创建一个loopback接口,并在该接口上单独指定一个IP地址作为管理地址,管理员会使用该地址对路由器远程登录(telnet),该地址实际上起到了类似设备名称一类的功能。

但是通常每台路由器上存在众多接口和地址,为何不从当中随便挑选一个呢?

原因如下:

由于telnet命令使用TCP报文,会存在如下情况:

路由器的某一个接口由于故障down掉了,但是其他的接口却仍旧可以telnet,也就是说,到达这台路由器的TCP连接依旧存在。

所以选择的telnet地址必须是永远也不会down掉的,而虚接口恰好满足此类要求。

由于此类接口没有与对端互联互通的需求,所以为了节约地址资源,loopback接口的地址通常指定为32位掩码。

(2)使用该接口地址作为动态路由协议OSPF的routerid,动态路由协议OSPF在运行过程中需要为该协议指定一个Routerid,作为此路由器的唯一标识,并要求在整个自治系统内唯一。

4、OSPF区域划分的基本原则是什么?

(1)按照地理区域或者行政管理单位来划分

因为OSPF网络主要应用于广域网系统,所以它一般是跨市、跨省,甚至遍布全国、全球的。

面对这样一个大的OSPF网络,最简单的区分划分原则就是根据各路由器所在的地理区域(区域单位可以是市、省,甚至国家,或者其他区域形式),或者行政管理单位来划分。

(2)按照网络中的路由器性能来划分

一个OSPF网络中的设备往往是一个档次,一般也可以按照交换机那样分为接入层、汇聚层和核心层这三个大的层次,它们对应的路由器性能相应的被分为低、中、高三个档次。

在OSPF网络区域划分中通常是将一台高端路由器下面连接的多个中端或者低端路由器划分在一个区域,这样划分的好处是可以合理的选择ABR(区域分界路由器)。

(3)按照IP网段来划分

在实际的OSPF网络中,整个网络的IP地址被划分成不同的子网,这时我们就可以可以根据不同的网段来划分OSPF区域。

比如我们可以将连接位于同一标准网络网络之下的各个子网(如172.16.0.0/18)。

这样划分的好处是便于在ABR上配置路由汇聚,减少网络中路由信息的数量。

(4)区域中路由器数的考虑

通常情况下认为,在OSPF的一个区域中最好不要超过50台路由器。

但现在的路由器CPU处理速度,内存容量都在日益增强,有测试表明,200台路由器一个区域都可以非常快速的收敛。

评语:

1.按时完成实验;

2.实验内容和过程记录完整;

3.回答问题完整、正确;

4.有实验的心得或讨论;

5.实验报告的撰写认真、格式符合要求,没有抄袭行为。

老师:

刘琪

时间:

2015/6/27

成绩

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