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路由与交换实验4

实验四-1简单动态路由协议RIP基本实验

一、实验性质

本实验为设计型实验,实验学时为2学时。

二、实验目的

掌握在路由器上配置RIP路由协议的方法,通过实验掌握RIP路由协议的原理。

三、预备知识

掌握路由的基本概念、RIP路由协议的原理等理论知识

预备试验:

路由器的基本配置,静态路由

四、实验设备

R2624路由器(2台)、V35DCE(1根)、V35DTE(1根)。

五、实验内容

1、背景描述

假设校园网通过一台路由器连接到校园外的另一台路由器上,现要在路由器上做适当配置,实现校园网内部主机与校园网外部主机的相互通信。

本实验以2台R2624路由器为例,路由器分别命名为Router1和Router2,路由器之间通过串口采用V35DCE/DTE电缆连接,DCE端连接到Router1(R2624)上。

PC1的IP地址和缺省网关分别为172.16.1.11和172.16.1.1,PC2的IP地址和缺省网关分别为172.16.3.22和172.16.3.2,网络掩码都是255.255.255.0。

2、实现功能

在RIPV1下,实现校园网内部主机与校园网外部主机的相互通信。

3、拓扑结构

由于实验室设备条件限制,做了一下午也没做出个所以然,所以晚上回来还是用模拟器做,用的是思科CiscoPacketTracer模拟器,下面是拓扑图:

六、实验步骤

1.在路由器Router1上配置接口的IP地址和串口上的时钟频率。

Router1(config)#interfacefastethernet0!

进入接口F0的配置模式

Router1(config-if)#ipaddress172.16.1.1255.255.255.0!

配置路由器接口F0的IP地址

Router1(config-if)#noshutdown!

开启路由器fastethernet0接口

!

Router1(config)#interfaceserial0!

进入接口S0配置模式

Router1(config-if)#ipaddress172.16.2.1255.255.255.0!

配置路由器接口S0的IP地址

Router1(config-if)#clockrate64000!

配置Router1的时钟频率(DCE)

Router1(config-if)#noshutdown!

开启路由器serial0接口

验证测试:

验证路由器接口的配置和状态

Router1#showipinterfacebrief

InterfaceIP-AddressOK?

MethodStatusProtocol

FastEthernet0172.16.1.1YESmanualupup

FastEthernet1unassignedYESunsetadministrativelydowndown

FastEthernet2unassignedYESunsetadministrativelydowndown

FastEthernet3unassignedYESunsetadministrativelydowndown

Serial0172.16.2.1YESmanualdowndown

Serial1unassignedYESunsetadministrativelydowndown

注:

串口Serial0的链路层状态是down,这是因为对端接口还没有配置。

2.在路由器Router1上配置RIPV1路由协议。

Router1(config)#routerrip!

创建RIP路由进程

Router1(config-router)#network172.16.0.0!

定义关联网络(必须是直连的主类网络地址)

验证测试:

验证Router1上的RIPV1路由表

Router1#showiproute

Codes:

C-connected,S-static,R-RIP

O-OSPF,IA-OSPFinterarea

E1-OSPFexternaltype1,E2-OSPFexternaltype2

Gatewayoflastresortisnotset

172.16.0.0/24issubnetted,2subnets

C172.16.1.0isdirectlyconnected,FastEthernet0

C172.16.2.0isdirectlyconnected,Serial0

3.在路由器Router2上配置接口的IP地址。

Router2(config)#interfacefastethernet0!

进入接口F0的配置模式

Router2(config-if)#ipaddress172.16.3.2255.255.255.0!

配置路由器接口F0的IP地址

Router2(config-if)#noshutdown!

开启路由器fastethernet0接口

!

Router2(config)#interfaceserial0!

进入接口S0配置模式

Router2(config-if)#ipaddress172.16.2.2255.255.255.0!

配置路由器接口S0的IP地址

Router2(config-if)#noshutdown!

开启路由器serial0接口

验证测试:

验证路由器接口的配置和状态

Router2#showipinterfacebrief

InterfaceIP-AddressOK?

MethodStatusProtocol

FastEthernet0172.16.3.2YESmanualupup

FastEthernet1unassignedYESunsetadministrativelydowndown

FastEthernet2unassignedYESunsetadministrativelydowndown

FastEthernet3unassignedYESunsetadministrativelydowndown

Serial0172.16.2.2YESmanualupup

Serial1unassignedYESunsetadministrativelydowndown

在路由器Router2上配置RIPV1路由协议。

Router2(config)#routerrip!

创建RIP路由进程

Router2(config-router)#network172.16.0.0!

定义关联网络(必须是直连的主类网络地址)

验证测试:

验证Router2和Router1上的RIPV1路由表

Router2#showiproute

Codes:

C-connected,S-static,R-RIP

D-EIGRP,EX-EIGRPexternal,O-OSPF,IA-OSPFinterarea

E1-OSPFexternaltype1,E2-OSPFexternaltype2

Gatewayoflastresortisnotset

172.16.0.0/24issubnetted,3subnets

R172.16.1.0[120/1]via172.16.2.1,00:

00:

16,Serial0!

Router2通过RIP协议获得的路由

C172.16.2.0isdirectlyconnected,Serial0

C172.16.3.0isdirectlyconnected,FastEthernet0

Router1#shiproute

Codes:

C-connected,S-static,R-RIP

O-OSPF,IA-OSPFinterarea

E1-OSPFexternaltype1,E2-OSPFexternaltype2

Gatewayoflastresortisnotset

172.16.0.0/24issubnetted,3subnets

C172.16.1.0isdirectlyconnected,FastEthernet0

C172.16.2.0isdirectlyconnected,Serial0

R172.16.3.0[120/1]via172.16.2.2,00:

00:

08,Serial0!

Router1通过RIP协议获得的路由

测试网络的连通性。

C:

\>ping172.16.3.22!

从PC1pingPC2

C:

\>ping172.16.1.11!

从PC2pingPC1

前面做的一帆风顺,到ping时出现问题了。

Router1可以ping通除PC2以外的所有端口;

同样,Router2可以ping通除PC1外的所有端口;

所以,实验做到最后,没能ping通PC1和PC2。

【注意事项】

在串口上配置时钟频率时,一定要在电缆DCE端的路由器上配置,否则链路不通;

定义关联网络时,命令network后面必须是与该路由器直连的主类网络地址。

七、延伸实验及思考

其他实验部分不做修改,在路由器Router2上配置RIPV2路由协议。

清除两台路由器上的路由表

cleariproute

刷新显示Router1和Router2上的RIP路由表

测试网络的连通性。

注意观察能否ping通。

C:

\>ping172.16.3.22!

从PC1pingPC2

C:

\>ping172.16.1.11!

从PC2pingPC1

说明:

两台路由器忘记命名了,但是截图是整个对话框截图的,上面显示了路由器名,所以不再重新命名。

 

 

实验四-2OSPF单区域基本配置

一、实验性质

本实验为设计型实验,2课时

二、实验目的

OSPF基本配置技术

三、实验设备

R2624路由器(2台)、V35DCE(1根)、V35DTE(1根)。

四、实验内容

1、背景描述

为某企业设计一个网络骨干结构,选择使用OSPF路由协议来构建。

2、实现功能

构建OSPF骨干区域,为网络拓展打基础。

3、拓扑结构

五、实验步骤

1.基本配置,输入如下代码:

Red-Giant>en

Red-Giant#conft

Red-Giant(config)#hostnameR1!

更改路由器主机名

R1(config)#ints0

R1(config-if)#ipadd192.168.12.1255.255.255.0!

为接口配置地址

R1(config-if)#clockrate64000!

设置时钟速率在DTE端不用设置

R1(config-if)#nosh

Red-Giant>en

Red-Giant#conft

Red-Giant(config)#hostnameR2

R2(config)#ints0

R2(config-if)#ipadd192.168.12.2255.255.255.0

R2(config-if)#nosh

2.验证测试:

R2#ping192.168.12.1

显示如下:

Sending5,100-byteICMPEchoesto192.168.12.1,timeoutis2seconds:

!

!

!

!

!

启动OSPF路由协议,输入如下代码:

R1(config)#routerospf1!

启动ospf进程

R1(config-router)#net192.168.12.00.0.0.255area0!

声明网段属于区域0

R1(config-router)#end

R2(config)#routerospf1

R2(config-router)#net192.168.12.00.0.0.255area0

R2(config-router)#end

3.验证测试:

R1#shiposnei(以R1为例)

显示如下:

NeighborIDPriStateDeadTimeAddressInterface

192.168.12.21FULL/-00:

00:

37192.168.12.2Serial0

注意事项:

在广域网口DCE端要配置时钟速率;

ospf进程号要相同;

声明网段后,掩码用反掩码。

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