计算机通信与网络实验指导书新.docx
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计算机通信与网络实验指导书新
一、实验名称:
实验一 双绞线制作(2学时)
二、仪器、设备:
1、安装有RJ-45接头以太网卡的计算机
2、集线器或交换机
3、双绞线
4、RJ-45插头
三、参考资料:
计算机网络实验指导书
四、实验目的
掌握局域网——以太网的物理网络组建方法,能熟练制作直通双绞线与交叉双绞线的方法。
五、实验重点、难点
六、实验内容
1、认识各种类型的双绞线;
2、双绞线的制作,交叉线的制作;
3、计算机与集线器或交换机的连接;
4、交换机和交换机的互联、交换机和集线器的互联、集线器和集线器的互联;
5、两台计算机间的互联。
七、实验原理
(一)、双绞线的制作
T568B的排线顺序为:
橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。
月双绞线制作步骤:
1.根据实际需要,剪下一定长度的双脚线,然后把一头的外皮剥除2-3厘米;
2.将双绞线反向缠绕开;
3.根据标准排线:
注意这里是非常重要;
4.铰齐线头;
5.插入水晶头(注意水晶头的顺序和双绞线的对应关系);
6.用压线钳把线压紧;
7.重复上述步骤完成另外一头的制作;
8.使用万用表或测试仪测试
交叉线制作步骤如下:
交叉线用于两台电脑间不用集线器HUB而直接连接,以便使两台电脑之间共享。
步骤1:
利用斜口错剪下所需要的双绞线长度,至少0.6米,最多不超过100米。
然后再利用双绞线剥线器(实际用什么剪都可以)将双绞线的外皮除去2-3厘米。
有一些双绞线电缆上含有一条柔软的尼龙绳,如果您在剥除双绞线的外皮时,觉得裸露出的部分太短,而不利于制作RJ-45接头时,可以紧握双绞线外皮,再捏住尼龙线往外皮的下方剥开,就可以得到较长的裸露线。
步骤2:
接下来就要进行拨线的操作。
将裸露的双绞线中的橙色对线拨向自己的前方,棕色对线拨向自己的方向,绿色对线拨向左方,蓝色对线拨向右方。
步骤3:
将绿色对线与蓝色对线放在中间位置,而橙色对线与棕色对线保持不动,即放在靠外的位置。
步骤4:
按照EIA/TIA568B规定,最好的接线方法应该是:
左起:
白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕;
而另一端的接法应该是:
左起:
白绿/绿/白橙/蓝/白蓝/橙/白棕/棕。
(二)双绞线连接网卡与集线器
使用直通联接。
(三)双绞线连接两个集线器
一般来说,通过“Uplink”联接时使用直通线;通过其他口相连时使用交叉线。
(四)两台计算机通过网卡互联
使用交叉线
(五)网络调试
可以用通过ping命令调试网络是否连通。
格式:
pingip地址
八、注意事项
水晶头弹簧片应向上,双绞线和外保护套应压入水晶头。
一、实验名称:
实验二Windows系统支持的网络协议的设置(2学时)
二、仪器、设备:
Windows2000计算机操作系统、各计算机物理上已经互连。
三、参考资料:
计算机网络实验指导书
四、实验目的
1.学习Windows支持的网络协议及设置参数方法,加深了解网络协议对网络系统的重要作用。
2.学会使用Windows系统的3种最基本的网络协议,并了解各种协议的作用。
3.学会安装客户端网络程序及共享网络资源。
五、实验重点、难点
各种协议的配置及其作用。
六、实验内容
1.安装Windows支持的基本网络协议。
2.安装网络用户。
3.安装网络服务组件。
4.设置网络共享资源。
七、实验原理
1.安装网络组件
系统在网卡驱动程序已经添加好的情况下,进行网络协议的设置。
(1)添加网络协议
①单击“开始”一“设置”一“控制面板”图标,双击“网络”图标,出现【网络】属性对话框。
②在“配置”选项卡中单击“添加”按钮,将出现“请选择网络组件类型”对话框。
③在“请选择网络组件类型”对话框的网络组件列表中选择“协议”项,单击“添月加”按钮,出现“选择网络协议”对话框。
在该对话框中,用户可以从“厂商”列表框中选择“Microsoft",从“网络协议”列表框中选择该对应的网络协议类型,单击【确定】按钮,则该类型的网络协议装入系统中。
如分别选择Microsoft中的IPX/SPX和NetBEUI协议。
(2)设置IP地址
回到“网络”对话框的“配置”选项卡。
选择“TCP/IP”,单击“属性”按钮,显示出“TCP~P属性”对话框。
单击“IP地址”选项卡,选择“指定IP地址”,在“IP地址”框中输入192.168.0.1,在“子网掩码”框中输入255.255.255.0后,单击【确定】。
(3)设置网络登录
在“网络”对话框的“配置”选项卡中选择“Microsoft网络用户”单击“属性”按钮,在随后出现的对话框中,选择“登录到WindowsNT域”复选框,并在“WindowsNT”内输入域名。
如果是对等网此处输入的是组名,然后单击“确定”按钮。
本地计算机上共享该文件夹时必须使用的密码。
如果用户不使用密码,保留此为空:
如果用户选择“根据密码访问”,则可为具有只读权限的用户设置“只读密码”,而为具有完全访问权限的用户设置另一个“完全访问密码”。
单击“确定”按钮,如果用户指定了“只读密码”或者“完全访问密码”,则出现“密码确认”对话框。
在“密码确认”对话框中输入正确的“只读密码”或者“完全访问密码”后,单击‘确定”按钮完成文件夹共享的设置。
共享设置完成后会在被共享的文件夹图标上出现一只手拖着文件夹图标,这是Windows2000文件夹被共享的标志。
当所有的设置完后,系统会让插入Windows2000系统安装盘,更新系统设置,要求重新启动计算机后,网络设置生效。
当计算机重启后要求输入用户名、密码和域名。
2.网络故障检测
如果网络无法连接和读取网络资源,可从以下几个方面进行检测:
(1)桌面上是否有“网上邻居”图标。
如果“网上邻居”窗口是空的或者图标丢失,则网络不可用。
必须添加网络才能连接到网络上的其他计算机。
(2)选择“开始”一“运行”,在运动对话框的“打开”文本框中输入“ping192.168.0.1”,然后单击“确定”按钮,如果显示以下提示:
Pinging192.168.0.1with32bytesOfdata.
Replyfrom192.168.0.1:
bytes=32time<10msTTL=128
Replyfrom192.168.0.1:
bytes=32time<10msTTL=128
Replyfrom192.168.0.1:
bytes=32time<10msTTL=128
Replyfrom192.168.0.1:
bytes=32time<10msTTL=128
Pingstatlstmsfor192.168.0.1:
Packets:
Sent=4,Received=4,Lost=-0(O%loss),
Approximateroundtriptimesinmilli-seconds:
Minimum=0ms,Maximum=0ms,Average=0ms,
说明计算机的网卡、TCP/IP协议己安装好,否则需检查网卡和TCP/IP协议的配置。
(3)用鼠标右键点击“网上邻居”图标,选择“查找计算机”,输入网络上某一台计算
机的名字如:
User2,如找到,表明网络设置正确,否则请重新配置网络。
八、注意事项
对于其他计算机,输入各计算机网卡的IP地址,不得冲突。
一、实验名称:
实验三交换机配置实验(4学时)
二、仪器、设备:
1.要求装有网卡,安装Windows操作系统,并安装“超级终端”软件的计算机系统;
2.三台交换机,S3600一台,3100两台,直通双绞线若干
三、参考资料:
计算机网络实验指导书
四、实验目的:
1.掌握交换机在网络中的作用及交换机设备的选型。
2.掌握交换机的工作原理。
3.掌握Quidway3026交换机的基本配置方法,了解各配置命令的作用。
4.掌握VLAN的基本配置方法
5.掌握以太网交换机配置Trunk端口进行级联的方法
6.掌握VLANRouting的基本配置方法
五、实验内容:
1.交换机的初步认识
2.登录交换机和帮助命令的使用
3.交换机的用户视图,系统视图,接口视图,Vlan视图
六、实验原理
交换机配置模式是用于不同级别的命令对交换机进行配置,同时提供了一定的安全性、规范性。
对于几种配置模式的学习,需要不断的使用才可掌握。
几种配置模式如下:
用户模式:
开机直接进入普通用户模式,在该模式下我们只能查询交换机的一些基础信息,如版本号(showversion)。
提示信息:
switch>
系统模式:
在普通用户模式下输入System-view命令即可进入系统模式,在该模式下我们可以查看交换机的配置信息和调试信息等等。
提示信息:
[Quidway]
接口配置模式:
在全局配置模式下输入interfaceinterface-list即可进入接口配置模式,在该模式下主要完成接口参数的配置。
提示信息:
[SwitchA-Ethernet0/1]
VLAN配置模式:
在全局配置模式下输入vlanvid即可进入VLAN配置模式下该配置模式下可以完成VLAN的一些相关配置。
[SwitchA-vlan2]
注意:
在使用命令行进行配置的时候,我们不可能完全记住所有的命令格式和参数,思科交换机提供了强有力的帮助功能,在任何模式下均可以使用“?
”来帮助我们完成配置。
使用“?
”可以查询任何模式下可以使用的命令,或者某参数后面可以输入的参数,或者以某字母开始的命令。
如在全局配置模式下输入“?
”或“display?
”或“s?
”。
七、实验过程
【组网图】
实验任务一:
通过Telnet登录每台设备,进行Vlan划分
1.要求SWA的vlan2的PC与SWB的vlan2的PC互通
2. 要求SWB的vlan3的PC与SWA的vlan3的PC互通
3.要求vlan2和vlan3中的PC不能互通。
实验任务二:
配置VlanRouting
1.要求vlan2和vlan3中的PC能互通。
实验四路由器的配置实验
一、实验内容与目标
1、掌握路由器上静态路由的基本配置方法
2、掌握动态路由协议RIP的基本配置方法
3、掌握动态路由协议OSPF的基本配置方法
二、实验组网图
三、实验设备与版本
PC:
两台有以太网口和COM口的PC
线缆:
Console线缆一根,交叉网线两根,V3.5DCE/DTE线缆一对
路由器:
QuidwayAR2831Version3.4,RELEASE0009两台(在一号槽位上安装2SA板卡)
四、实验过程
实验任务一:
静态路由
步骤一:
在路由器上配置接口IP地址
RTA上的配置:
[RTA]interfaceEthernet0/0
[RTA-Ethernet0/0]ipaddress192.168.1.124
[RTA-Ethernet0/0]interfaceSerial0/0
[RTA-Serial1/0]ipaddress202.1.1.130
RTB上的配置:
[RTB]interfaceEthernet0/0
[RTB-Ethernet0/0]ipaddress192.168.2.124
[RTB-Ethernet0/0]interfaceSerial0/0
[RTB-Serial1/0]ipaddress202.1.1.230
完成上述配置后,我们可以使用displaycurrent-configuration命令查看配置信息,并用displayiprouting-table命令显示路由表信息。
步骤二:
配置静态路由
[RTA]iproute-static192.168.2.0255.255.255.0serial0/0preference60
[RTB]iproute-static192.168.1.0255.255.255.0serial0/0preference60
完成配置后,查看路由表有什么变化,命令与步骤一中相同。
实验任务二:
RIP协议的配置
在进行实验任务前,先删除关于静态路由的配置,相关命令如下:
[RTA]undoiproute-static192.168.2.0255.255.255.0serial0/0
[RTB]undoiproute-static192.168.1.0255.255.255.0serial0/0
步骤一:
在路由器上配置RIP协议
RTA上的配置
[RTA]rip
[RTA-rip]network192.168.1.0
[RTA-rip]network202.1.1.0
RTB上的配置
[RTB]rip
[RTB-rip]network192.168.2.0
[RTB-rip]network202.1.1.0
步骤二:
查看路由表并测试连通性
步骤三:
使用debugging观察路由更新
terminaldebugging//打开终端显示调试信息功能
debugrippacket
从显示的信息可以看到RIP协议的版本,Version1是Quidway路由器的默认版本,采用广播地址发送路由更新报文,而且RIPV1是有类路由协议,只根据ABC类来区分IP地址,因此在更新路有时不携带掩码信息。
实验任务三:
OSPF路由协议
在进行下面的实验前,先在路由器上删除所有关于RIP的配置
步骤一:
配置RouterID
在配置OSPF之前,我们需要先在每台路由器上都配置RouterID:
[RTA]routerid1.1.1.1
[RTA]routerid2.2.2.2
步骤二:
启动OSPF进程,创建区域,发布网段
RTA上的配置:
[RTA]ospf
[RTA-ospf-1]area0
[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0]network202.1.1.00.0.0.3
[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0]network192.168.1.00.0.0.255
RTB上的配置
[RTB]ospf
[RTB-ospf-1]area0
[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network202.1.1.00.0.0.3
[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network192.168.2.00.0.0.255
步骤三:
查看OSPF邻居
OSPF协议计算路由的第一步是必须和网络中其他运行OSPF的路由器(交换机)建立邻居关系以交换链路状态信息。
所以,完成上述配置后,我们可以先看看OSPF的邻居关系。
以RTA为例:
[RT1-ospf-1]displayospfpeer
从显示信息可以看出其邻居的标识,以及邻居状态,是否建立成功。
步骤四:
查看OSPF路由表和LSDB(链路状态数据库)
当RTA和RTB的邻居状态都达到FULL之后,我们可以在路由器上查看路由表。
OSPF协议通过邻居之间交换LSA信息来到达LSDB的同步,并据此计算出路由并加到路由表中形成OSPF路由。
在路由器上我们可以使用“displayospflsdb”命令来查看本地的LSDB信息,还可以通过“debugospflsa-originate”命令来查看OSPF连接状态数据库的详细信息,即RouterA和RouterB发送的所有LSA(链路状态广播)。
请大家记录上述命令的显示结果,并据此分析OSPF如何描述链路状态和计算路由。
复杂些的多域OSPF配置
【需求】
在一个OSPF自治系统中ABR的配置情况。
B为ABR,区域0为骨干区域,区域1为普通区域。
【组网图】
【配置脚本】
RouterA配置脚本
#
sysnameRouterA
#
routerid1.1.1.1 /配置routerid和loopback0地址一致/
#
radiusschemesystem
#
domainsystem
#
interfaceEthernet0/0
ipaddress10.1.1.1255.255.255.0
#
interfaceSerial0/0
link-protocolppp
ipaddress20.1.1.1255.255.255.252
#
interfaceNULL0
#
interfaceLoopBack0
ipaddress1.1.1.1255.255.255.255
#
ospf1 /启动ospf路由协议/
area0.0.0.0 /创建区域0/
network1.1.1.10.0.0.0 /接口loop0使能OSPF/
network10.1.1.00.0.0.255 /接口e0/0使能OSPF/
network20.1.1.00.0.0.3 /接口s0/0使能OSPF/
#
user-interfacecon0
user-interfacevty04
#
return
RouterB配置脚本
#
sysnameRouterB
#
routerid1.1.1.2 /配置routerid和loopback0地址一致/
#
radiusschemesystem
#
domainsystem
#
interfaceSeria0/0
link-protocolppp
ipaddress20.1.1.2255.255.255.252
#
interfaceSerial0/1
link-protocolppp
ipaddress30.1.1.1255.255.255.252
#
interfaceNULL0
#
interfaceLoopBack0
ipaddress1.1.1.2255.255.255.255
#
ospf1 /启动ospf路由协议/
area0.0.0.1 /创建区域1/
network30.1.1.00.0.0.3 /接口s0/1使能OSPF/
#
area0.0.0.0 /创建区域0/
network1.1.1.20.0.0.0 /接口loop0使能OSPF/
network20.1.1.00.0.0.3 /接口s0/0使能OSPF/
#
user-interfacecon0
user-interfacevty04
#
return
RouterC配置脚本
#
sysnameRouterC
#
routerid1.1.1.3 /配置routerid和loopback0地址一致/
#
radiusschemesystem
#
domainsystem
#
interfaceEthernet0/0
ipaddress40.1.1.1255.255.255.0
#
interfaceSerial0/0
link-protocolppp
ipaddress30.1.1.2255.255.255.252
#
interfaceNULL0
#
interfaceLoopBack0
ipaddress1.1.1.3255.255.255.255
#
ospf1 /启动ospf路由协议/
area0.0.0.1 /创建区域1/
network1.1.1.30.0.0.0 /接口loop0使能OSPF/
network30.1.1.00.0.0.3 /接口s0/0使能OSPF/
network40.1.1.00.0.0.255 /接口e0/0使能OSPF/
#
user-interfacecon0
user-interfacevty04
#
return
【验证】
各路由器可以通过OSPF学习到全网的路由信息,并可以ping通对方网段。
RouterA路由表:
[RouterA]dispiprouting-table
RoutingTable:
publicnet
Destination/Mask ProtocolPre Cost Nexthop Interface
1.1.1.1/32 DIRECT 0 0 127.0.0.1 InLoopBack0
1.1.1.2/32 OSPF 10 1563 20.1.1.2 Serial0/0
1.1.1.3/32 OSPF 10 3125 20.1.1.2 Serial0/0
10.1.1.0/24 DIRECT 0 0 10.1.1.1 Ethernet0/0
10.1.1.1/32 DIRECT 0 0 127.0.0.1 InLoopBack0
20.1.1.0/30 DIRECT 0 0 20.1.1.1 Serial0/0
20.1.1.1/32 DIRECT 0 0 127.0.0.1 InLoopBack0
20.1.1.2/32 DIRECT 0 0 20.1.1.2 Serial0/0
30.1.1.0/30 OSPF 10 3124 20.1.1.2 Serial0/0
40.1.1.0/24 OSPF 10 3125 20.1.1.2 Serial0/0
127.0.0.0/8 DIRECT 0 0 127.0.0.1