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实验二网络规划实验Word文档格式.docx

任务1:

利用划分子网的方法构建网络

步骤一.规划网络

学校有5大系,能动系最大,有电脑60台,机械系最小,只有19台电脑,其它各系都有25台主机,现申请到一个C类地址段:

192.168.1.0.

请按要求划分子网,使每个系都满足要求,且又留有一定余量。

并将每个子网的网络号、广播地址及有效主机范围写出来。

步骤2.配置设备

将网络拓扑结构图写入实验报告,将配置步骤过程简要写入实验报告,可以采用抓图或配置命令的方法说明。

步骤3.配置特定网络路由

为每个路由器配置静态路由,将每个路由器的路由表写入实验报告。

进入Realtime(实时)模式。

从一端PC机的CommandPrompt(命令提示符)输入ping命令,测试与另一端PC机是否连通,将运行命令的结果抓图,写入实验报告。

步骤4.修改路由,进一步配置特定主机路由和默认路由

进一步修改网络结构,为路由器配置默认路由和特定主机路由,将其写入实验报告。

测试网络的连通性,将运行命令的结果抓图,写入实验报告。

扩充任务2:

利用CIDR方法构建网络(如果时间允许的话完成)

步骤一.重新规划网络

利用CIDR方法重新规划网络,将网络规划步骤写入实验报告。

步骤二.修改网络配置

在前面网络拓扑结构的基础上修改网络,将修改结果写入实验报告。

步骤3.配置RIP路由

利用命令删除前面设置好的路由,路由器配置RIP路由,将修改命令写入实验报告。

提示:

取消命令就是在原命令前加no。

四、实验过程及结果分析

将192.168.1.0网络划分五个子网,为其增添三位网络号即可满足要求,具体每个子网的网络号、广播地址及有效主机范围,见表1.1参数列表

表1.1参数列表

能动系

系一

系二

系三

机械系

子网

网络号

192.168.1.0

192.168.1.64

192.168.1.96

192.168.1.128

192.168.1.160

广播

地址

192.168.1.63

192.168.1.95

192.168.1.127

192.168.1.159

192.168.1.191

有效主机地址范围

192.168.1.1~192.168.1.62

192.168.1.65~192.168.1.94

192.168.1.97~192.168.1.126

192.168.1.129~192.168.1.158

192.168.1.161~192.168.1.190

在思科模拟软件下,按照表1.1各参数情况,将网络的拓扑结构拟建为环状。

实验拓扑图如图1.1所示

图1.1实验拓扑图

为了实现所有的网络之间能够互通,首先配置每个路由器的直连路由,即先配置与路由器本网段的该接口IP,然后配置与非直连网络的IP和路由信息。

在本环状拓扑结构下,每两个路由器之间设置不同的网段,分别是10.020.030.040.050.0网络,进入路由器的CLI入口,具体的配置信息如下:

(此处以R0到R5为例)

R0配置信息:

Router>

ena

Router#configt

r0(config)#intfa0/0

r0(config-if)#ipadd192.168.1.62255.255.255.192

r0(config-if)#nosh

r0(config-if)#exit

r0(config)#intfa1/0

r0(config-if)#ipadd192.168.10.1255.255.255.0

r0(config)#iproute192.168.20.0255.255.255.0192.168.10.2

r0(config)#iproute192.168.30.0255.255.255.0192.168.10.2

r0(config)#iproute192.168.40.0255.255.255.0192.168.10.2

r0(config)#iproute192.168.50.0255.255.255.0192.168.10.2

r0(config)#iproute192.168.1.64255.255.255.224192.168.10.2

r0(config)#iproute192.168.1.96255.255.255.224192.168.10.2

r0(config)#iproute192.168.1.128255.255.255.224192.168.10.2

r0(config)#iproute192.168.1.160255.255.255.224192.168.10.2

R5配置信息:

r5(config)#intfa0/0

r5(config-if)#ipadd192.168.10.2255.255.255.0

r5(config-if)#nosh

r5(config-if)#exit

r5(config)#intfa1/0

r5(config-if)#ipadd192.168.20.2255.255.255.0

r5(config-if)#nosh

r5(config)#intfa2/0

r5(config-if)#ipadd192.168.30.2255.255.255.0

r5(config)#intfa3/0

r5(config-if)#ipadd192.168.40.2255.255.255.0

r5(config)#intfa4/0

r5(config-if)#ipadd192.168.50.2255.255.255.0

r5(config)#iproute192.168.1.0255.255.255.192192.168.10.1

r5(config)#iproute192.168.1.64255.255.255.224192.168.20.1

r5(config)#iproute192.168.1.96255.255.255.224192.168.30.1

r5(config)#iproute192.168.1.128255.255.255.224192.168.40.1

r5(config)#iproute192.168.1.160255.255.255.224192.168.50.1

为每个路由器配置静态路由,每个路由器的路由见表1.2,表1.3,表1.4,表1.5,表1.6,表1.7如下所示:

表1.2R0的路由表

所到路由器

目的网络地址

目的网络子网掩码

下一跳地址

R1

255.255.255.224

192.168.10.2

R2

R3

R4

R5

192.168.20.0

255.255.255.0

192.168.30.0

192.168.40.0

192.168.50.0

表1.3R1的路由表

R0

255.255.255.192

192.168.20.2

192.168.10.0

表1.4R2的路由表

192.168.30.2

表1.5R3的路由表

192.168.40.2

表1.6R4的路由表

192.168.50.2

表1.7R5的路由表

192.168.10.1

192.168.20.1

192.168.30.1

192.168.40.1

192.168.50.1

从一端PC机的CommandPrompt(命令提示符)输入ping命令,此处测试所使用的路由是到R0经过R5再到R1网段下的PC机,即从192.168.1.09ping192.168.1.90.所得的运行命令的结果如下图1.2所示。

图1.2运行结果图

由图1.2可以看出,PC0通过路由器的转发能够和PC1互通。

进一步修改网络的拓扑结构,这里在原有的基础上稍作变动,得到了如下的网络拓扑结构图,见图1.3.

图1.3实验拓扑图

默认路由配置(以R0为例,其他不变):

r0>

r0#configt

r0(config)#iproute0.0.0.00.0.0.0192.168.10.1

r0(config)#exit

特定主机配置(以R1为例,其他不变):

清空其他路由器中的路由表。

r1#ena

r1#configt

r1(config)#iproute192.168.1.0255.255.255.255192.168.20.1

r1(config)#iproute192.168.1.1255.255.255.255192.168.20.1

r1(config)#exit

特别地,在配置默认路由的时候,目的网络地址和目的网络的子网掩码均为0.0.0.0,在配置特定主机路由的时候,目的主机的子网掩码为255.255.255.255。

在实时模式下,由PC0PINGPC1的结果如下图1.4所示。

图1.4运行结果图

任务2:

利用CIDR方法构建网络

利用CIDR规划构建网络的过程如下图2.1所示:

图2.1划分二叉树

根据划分的结果可以得到此次划分结果和划分子网方法时得到的结果完全一样,得到各系的网络号如下。

能动系192.168.1.0

一系192.168.1.64

二系192.168.1.96

三系192.168.1.128

机械系192.168.1.160

五、成绩评定

及格

不及格

出勤

内容

格式

创新

效果

总评

指导教师:

年月日

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