大学计算机网络实验模板-路由实验
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实验三路由配置[ 参考文件夹”文档“的”Packet_Tracer 图文教程”]第一部分:路由器静态路由配置【实验目的】1、掌握静态路由配置方法和技巧;2、掌握通过静态路由方式实现网络的连通性;3、熟悉广域网线缆的方式。
【实验背景】学校有新旧两个校区,每个校区是一个独立的局域网,为了使新旧校区能够正常相互通讯,共享资源。
每个校区出口利用一台路由器进行,两台路由器间学校申请了一条2M 的DDN 专线进行相连,要求做适当配置实现两个校区的正常相互访问。
技术原理:1、路由器属于网络层设备,能够根据IP 的信息,选择一条最佳路径,将数据报出去,实现不同网段的主机之间的互相访问。
路由器是根据路由表进行选路和转发的,而路由表里就是由一条条路由信息组成。
2、生成路由表主要有两种方法:手工配置和动态配置,即静态路由协议配置和动态路由协议配置。
3、静态路由是指网络管理员手工配置的路由信息。
4、静态路由除了具有简单、高效、可靠的有点外,它的另一个好处是网络安全性高。
5、缺省路由可以看做是静态路由的一种特殊情况。
当数据在查找路由表时,没有找到目标相匹配的路由表项时,为数据指定路由。
【实验步骤】新建packet tracer 拓扑图1、在路由器R1、R2上配置接口的IP地址和R1串口上的时钟频率;2、查看路由表生成的直连路由;3、在路由表R1、R2上配置静态路由;4、验证R1、R2 上的静态路由配置;5、将PC1、PC2 主机默认网关分别设置为路由器接口fa1/01 的IP 地址;6、PC1、PC2主机之间可以相互通信。
【实验设备】PC 2 台;Router-PT 可扩展路由2 台(Switch_2811 无V.35 线接口); Switch_2960 2 台;DCE 串口线;直连线;交叉线PC1IP :Submask :Gateway :PC2IP :Submask :Gateway :R1en conft hostname R1 int fa 1/0no shut ip address 192.168.1.1 255.255.255.0exitint serial 2/0no shutip address 192.168.3.1 255.255.255.0clock rate 64000 (必须配置时钟才可通信) endR2en conft hostname R2int fa 1/0 no shutip address 192.168.2.1 255.255.255.0exitint serial 2/0no shutip address 192.168.3.2 255.255.255.0no shutendR1 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1192.168.2.2 255.255.255.0 192.168.2.1enconftip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2endshow ip routeR2enconftip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1endshow ip route第二部分:路由器RIP 动态路由配置【实验目的】1、掌握RIP 协议的配置方法;2、掌握查看通过动态路由协议RIP 学习产生的路由;3、熟悉广域网线缆的方式。
算机网络》路由器配置实验doc典型视频案例《计算机网络》—路由器配置实验张顺吉路由器配置实验是一个综合设计型实验,所涉及到的背景知识和实验设备都比较多,实验步骤和涉及环节也较为复杂,对于学生来说需要很好地理解相关理论,做好实验的预习准备工作,才能在指导老师的指导下顺利完成该实验。
一、实验目的1.了解路由器功能2.掌握路由器的基本配置方法3.掌握路由器的静态路由、动态路由的配置方法二、实验内容1.配置端口(局域网口、广域网口)2.配置两台路由器的静态路由。
3.配置两台路由器的动态路由(RIP协议)。
三、实验设备与实验拓扑结构图(实验环境)Cisco2600路由器PC机V.35线缆DCE/DTE(34芯)配置专用连接线(RS-232)RouterSim路由器模拟软件四、实验步骤1.按实验拓扑结构图将路由器正确的连接2.基本配置(局域网口、广域网口)3.静态路由配置RouterA#configt命令目的网路掩码相邻路由器的相邻端口地址RouterA(config)#iproute192.168.3.0255.255.255.0192.168.1.6RouterA(config)#iproute192.168.4.0255.255.255.0192.168.1. 6……Router(config)#^ZRouter#showrun在DOS窗口用ping命令测试4.动态路由配置1.为保证实验结果真实有效,在路由器配置模式下,使用noiproute命令取消所有静态路由表,以路由器A为例RouterA#configt命令目的网路掩码相邻路由器的相邻端口地址RouterA(config)#noiproute192.168.3.0255.255.255.0192.168 .1.6RouterA(config)#noiproute192.168.2.0255.255.255.0192.168.1.6 ……2.在路由器A的配置模式下输入routerrip指定动态路由协议rip 协议,同样也配置路由器B和C的路由协议RouterA(config)#routerrip3.配置完路由协议后,直接输入network192.168.1.0指定与所有端口直连的网络号RouterA(config-router)#network192.168.1.0RouterA(config-router)#network192.168.2.0在DOS窗口用ping命令测试。
哈尔滨工程大学《计算机网络实验》实验实验报告本班级姓名学号实验名称路由器配置试验计算机科学与技术学院掌握路由器的工作原理和作用,能够对网络路由进行配置和修改。
三、实验环境计算机、路由器(PacketTracer模拟器)。
四、实验步骤与过程1.按照实验拓扑结构图在PacketTracer上进行连接,交换机和路由器使用以太网连接,自行规划设计IP地址,通过路由器配置完成两个网段的路由设置。
注意路由器之间使用Copper Cross-over交叉线(黑虚线)连接。
图 1.连接实验拓扑结构图详细的配置过程可按如下步骤进行:(1)规划IP地址,可依次划分为192.168.1.0、192.168.2.0、192.168.3.0三个网段;(2)分别配置PC0、PC1的IP地址及网关地址;(3)分别配置路由器R0、R1的端口IP地址;(4)ping测试Pc0到路由器端口是否连通;(5)规划并添加静态路由,在全局配置模式下使用IP route命令添加静态路由;例如:ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2 (6)ping测试PC0和PC1是否连通。
2.静态路由配置分别配置路由器端口的IP地址,Ra(config)#interface fastethernet 0/1 式Ra(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Ra(config-if)#no shutdown Ra(config-if)#exit Ra(config)#interface fastethernet 0/0Ra(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0Ra(config-if)#no shutdown图 2 Ra与Rb的IP地址分配:3. 配置PC0、PC1的IP地址及网关地址图 3. pc0与pc1的IP地址及网关地址:4.ping测试pc0和pc1是否连通图 4. Ping测试连通性:从ping statistics可以看到,0% loss,pc0和pc1之间保持连通。
一、实验目的1.掌握利用路由器划分子网的方法,并对路由器的各个接口设置IP地址。
2.掌握路由信息协议(RIP)的配置方式。
二、实验设备1.路由器、计算机、直通线、交叉线2.实验所用的拓扑图如图8-1所示。
图8-1 RIP路由拓扑三、实验步骤1.按照图8-1所示进行设备的连接和配置。
同理配置其他三个主机的IP地址、掩码和网关2.RouterA的基本配置如下:Router>enRouter#config tRouter(config)#int f0/0Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#exitRouter(config)#int f0/1Router(config-if)#ip address 192.168. 2.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#endRouter#3.RouterB的基本配置如下:Router>enableRouter#config tRouter(config)#int f0/0Router(config-if)#ip address 192.168.2.2. 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#exitRouter(config)#int f0/1Router(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#endRouter#4. 测试PC1是否能互相Ping通pc3;(截图并说明原因)不能PING通,因为他的Destination host 没有reachable。
计算机网络实验四_路由器的配置在当今数字化的时代,计算机网络成为了信息传递和资源共享的重要基础设施。
而路由器作为网络中的关键设备,其正确配置对于保障网络的高效运行和数据的安全传输起着至关重要的作用。
在本次计算机网络实验四中,我们将深入探究路由器的配置过程及相关原理。
路由器是一种连接多个网络或网段的网络设备,它能将不同网络之间的数据进行转发,并根据设定的规则选择最佳的路径。
要实现这一功能,我们需要对路由器进行一系列的配置操作。
首先,准备工作必不可少。
在开始配置之前,我们需要确保拥有以下物品:一台路由器设备、用于连接路由器的网线、一台配置终端(可以是计算机)以及相关的配置软件(如 SecureCRT 等)。
接下来,我们通过网线将配置终端与路由器的控制台端口(Console 口)连接起来。
打开配置软件,设置好相应的参数,如波特率、数据位、停止位等,以便能够与路由器进行通信。
登录到路由器后,我们首先要进入特权模式。
在特权模式下,我们拥有更高的权限来进行各种配置操作。
输入“enable”命令,然后输入特权密码(如果设置了的话),即可进入特权模式。
进入特权模式后,接下来就是配置路由器的基本参数。
其中,最重要的是为路由器设置主机名。
一个清晰易记的主机名有助于我们在管理多个路由器时进行区分。
通过“hostname 路由器名称”命令,我们可以为路由器赋予一个独特的名称。
然后是设置路由器的密码。
为了保证路由器的安全性,我们需要设置登录密码。
可以分别设置控制台密码、特权密码和虚拟终端密码。
控制台密码用于通过控制台端口登录时的验证,虚拟终端密码用于通过 Telnet 方式远程登录时的验证。
在网络配置方面,我们需要为路由器的接口分配 IP 地址。
路由器的接口通常分为局域网接口(LAN 口)和广域网接口(WAN 口)。
对于 LAN 口,我们要根据所在网络的网段为其分配一个合适的 IP 地址,并设置子网掩码。
对于 WAN 口,如果是通过静态 IP 方式接入互联网,则需要手动设置运营商提供的 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 服务器地址;如果是通过动态 IP 方式接入(如常见的家庭宽带),则可以让路由器自动获取这些参数。
计算机网络实验课程实验报告
实验名称路由器配置
一、实验目的
1、掌握路由器的基本配置及常用命令;
2、理解网络地址规划的原则及方法。
二、实验所用仪器(或实验环境)
路由器1台,交换机2台,PC机至少4台,RJ45双绞线。
Console控制电缆。
本次使用cisco packet tracer进行仿真。
三、实验基本原理及步骤(或方案设计及理论计算)
1、直连路由:用2个交换机组建两个LAN,用路由器将两个LAN连接;
2、基于三层交换机的VLAN间路由:用1个三层交换机组建两个LAN,用三层交换机的端口路由功能实现VLAN间的路由。
3、单臂路由:用1个二层交换机组建两个LAN,用路由器将两个LAN连接;(选作,有些设备不支持)
4、规划设置PC机的IP地址和掩码。
四、实验数据记录(或仿真及软件设计)
实验一
实验二
实验三
五、实验结果分析及回答问题(或测试环境及测试结果)实验一
实验二实验三
六、心得体会
可以熟练使用常用的路由器的操作指令;对于LAN和VLAN有了更深的理解和认识。
一、实验目的与要求巩固物理层标准的相关知识,了解常见的传输介质及其标准,初步认识计算机网络,了解常见的网络设备及其功能,了解常见的网络协议。
二、实验内容1、参观网络技术室,了解和认识网卡、网络连接头、传输线缆、线缆分析仪、集线器、交换机、路由器、服务器的功能与特性;2、按照学校校园网环境,学会网卡的安装与配置。
三、实验步骤实验步骤(1)▪听取讲解,了解小型局域网的基本组成;▪观看各类网卡,了解网卡的基本功能、分类方法(按总线标准、协议标准、传输速率等分类);▪观看常见的传输介质(双绞线、同轴电缆、光纤、无线),了解常见传输介质的功能与特性;实验步骤(2)▪介绍网络连接头,重点了解RJ-45连接头及其A标、B标的制作;A、B标的适用情形。
▪观看常见的网络设备,重点了解集线器Hub、交换机和路由器的功能与特性;▪动手安装网卡,安装网卡驱动程序,配置网卡参数(如静态IP地址,网关路由、DNS 服务器等)四、结果分析与思考网卡是一块被设计用来允许计算机在计算机网络上进行通讯的计算机硬件。
传输线缆是信息和实现电磁能转换的线材产品。
集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。
它工作于OSI(开放系统互联参考模型)参考模型第一层,即“物理层”。
集线器与网卡、网线等传输介质一样,属于局域网中的基础设备,采用CSMA/CD(即带冲突检测的载波监听多路访问技术)介质访问控制机制。
集线器每个接口简单的收发比特,收到1就转发1,收到0就转发0,不进行碰撞检测。
交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备。
它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。
最常见的交换机是以太网交换机。
其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
最新路由实验报告在本次实验中,我们对最新型号的路由器进行了一系列的性能测试和功能验证。
实验的主要目的是评估该路由器在不同网络环境下的表现,以及其新功能的实用性和稳定性。
实验一:信号覆盖范围测试我们首先对路由器的无线信号覆盖范围进行了测试。
在办公室环境中,我们将路由器放置在中心位置,并在不同距离和障碍物条件下测量信号强度。
结果显示,该路由器的信号覆盖范围比前一代产品有了明显的提升,即使在距离较远或有多个障碍物的区域,信号强度依然保持在良好水平。
实验二:数据传输速率测试接下来,我们对路由器的数据传输速率进行了测试。
通过有线连接和无线连接分别传输大文件,记录传输时间并计算速率。
测试结果表明,该路由器支持的高速传输标准有效提升了数据传输效率,尤其是在5GHz频段下,传输速率达到了预期的理论最大值。
实验三:新功能验证——智能QoS为了验证路由器的智能服务质量(QoS)功能,我们模拟了高流量网络环境,并观察路由器对不同类型流量的管理和优化。
智能QoS功能能够根据设备和应用的优先级自动分配带宽,确保关键应用和服务的流畅运行。
测试中,即使在网络拥堵的情况下,关键应用如视频会议和在线游戏的体验并未受到影响。
实验四:安全性测试安全性是路由器性能的重要考量因素。
我们对路由器的防火墙设置、访客网络功能以及加密标准进行了全面的测试。
结果表明,该路由器提供了强大的安全保护措施,能够有效防止未授权访问和网络攻击。
总结:通过上述实验,我们得出结论,最新型号的路由器在信号覆盖、数据传输速率、智能QoS和安全性方面均表现出色。
特别是在无线覆盖和高速传输方面,其性能提升显著,能够满足现代家庭和企业对网络的高标准要求。
此外,新加入的智能QoS功能和强化的安全措施也大大增强了路由器的实用性和可靠性。
双实验平台的路由实验设计双实验平台的路由实验设计实验一路由器基本配置实验实验二路由器的密码恢复实验实验三路由器的IOS恢复实验实验四路由器通信基础实验实验五静态路由的配置实验实验六RIP路由协议实验实验七OSPF路由协议实验实验八PPP协议实验实验九ACL配置实验实验十NAT配置实验实验十一DHCP配置实验实验十二Packet Tracer综合实验实验一路由器基本配置实验1.1实验目标:通过本实验,我们应该掌握:●通过Console口配置路由器●通过telnet配置设备●基本配置命令1.2 设备要求●路由器一台●PC机一台●网线一根●Console线一根1.3实验环境搭建图1-1实验基本拓扑1.4命令参考1.5 检测PC与路由器的连通性使用ping命令检测,能否ping通路由器;并在PC上运行telnet应用程序登录路由器。
如果没有成功,请检查配置文档实验二路由器的密码恢复实验2.1实验目标:通过本实验,我们应该掌握:●路由器的密码恢复●路由器重置2.2 设备要求●路由器一台●PC机一台●Console线一根2.3实验环境搭建图2-1 实验基本拓扑2.4命令参考真机平台第一步:当我们用console线连接MSR路由器控制时同样需要密码,而这个密码也被遗忘了。
第二步:这时我们可以将MSR路由器的电源关闭,然后在CONSOLE线连接正常的情况下重新启动MSR路由器。
第三步:注意观察终端连接中显示的信息,当出现“press CTRL+B to enter extended boot menu”时我们迅速按下CTRL和B键,这样将进入扩展启动选项。
第四步:在扩展启动选项中有九个选项提供给我们选择,依次是启动CF卡中的系统,进入串口子菜单,进入以太口子菜单,文件控制,修改bootrom的密码,忽略加载系统config文件启动,清空super超级密码,设备操作以及重新启动。
要注意的是清空super超级密码并不是我们要选择的,他只适用于基于密码的验证而不是基于用户名和密码两者验证的方式。
实验3-路由器配置实验报告实验3-路由器配置实验报告1.实验目的本实验旨在帮助学生掌握路由器的基本配置知识,并通过实际操作加深对路由器配置的理解。
2.实验材料- 一台路由器(型号:X)- 一台电脑- 网线3.实验步骤3.1 路由器连接将路由器与电脑通过网线连接,确保连接稳定。
3.2 登录路由器打开浏览器,在地质栏输入路由器默认的管理界面地质(通常为192.168.1.1),按下回车键访问。
3.3 登录认证填写路由器的管理账号和密码,登录按钮进行登录认证。
3.4 路由器基本设置在路由器管理界面中,找到基本设置选项。
3.4.1 修改路由器名称路由器名称选项,输入新的路由器名称,保存设置。
3.4.2 设置管理员密码管理员密码选项,输入新的管理员密码,保存设置。
3.4.3 设置LAN(局域网)口IP地质LAN口设置选项,输入新的LAN口IP地质和子网掩码,保存设置。
3.4.4 设置WAN(广域网)口配置WAN口设置选项,选择连接类型(如DHCP、PPPoe等),根据实际需求输入相关参数,保存设置。
3.5 网络设置在路由器管理界面中,找到网络设置选项。
3.5.1 设置静态IP如果需要为特定设备分配静态IP,静态IP设置选项,输入设备的MAC地质和IP地质,保存设置。
3.5.2 设置端口转发如果需要将特定端口映射到特定设备上,端口转发设置选项,输入端口号和设备IP地质,保存设置。
3.5.3 设置DMZ主机如果需要将整个LAN段映射到特定设备上,DMZ主机设置选项,输入设备的IP地质,保存设置。
4.实验结果经过以上步骤配置后,路由器的基本设置已完成。
5.实验总结通过本实验,我们掌握了路由器的基本配置方法,了解了如何设置路由器名称、管理员密码、LAN口IP地质、WAN口配置等。
附件:本文档无附件。
法律名词及注释:- 管理账号:路由器管理界面的账号,用于登录认证并进行路由器配置。
- 管理密码:路由器管理界面的密码,用于登录认证并进行路由器配置。
一、实验目的通过对路由器安装与配置实验,加深对相关网络设备工作原理理解,掌握其常见产品的安装与配置方法,为将来从事网络工程建设打下基础。
二、实验要求通过实验,掌握路由器的基本参数配置、网络接口配置和路由协议配置。
三、实验步骤路由器的配置主要包括基本参数的配置和功能配置,功能配置主要包括局域网 LAN 接口和广域网 WAN 接口配置、路由协议配置和广域网协议的配置。
对路由器进行配置一般有两种途径,即通过串口通信进行本地配置和通过网络进行远程配置,但后一种配置方法只有在前一种配置成功后才可进行,下面分别讲述。
3.1、实验准备准备以下实验设备:用于配置和测试的计算机两台以上(安装 Windows 操作系统),最好有一台笔记本电脑;路由器一台以上(本实验中采用思科的2600 系列路由器);直连网线若干根;RS-232C 串行通信线一根;3.2、路由协议配置首先确定选择什么样的路由协议。
根据网络规模和大小,跳数(从一个路由器到另一个路由器称为一跳)在 15 以内的小型网络选择路由信息协议RIP(Routing Information Protocol);大型网络可选择内部网关路由协议IGRP(Interior Gateway Routing Protocol)或开放最短路径优先 OSPF(Open Shortest Path First)。
RIP 协议设置有关命令任务命令指定使用 RIP 协议router rip指定 RIP 版本version {1|2}1指定与该路由器相连的网络network network配置举例Router1# config tRouter1# router ripRouter1# network 192.200.10.0Router1# network 192.20.10.0Router1# show ip protocolRouter1# show ip route四、实验过程分析(实验过程及图形分析)1.路由协议配置:PC0 的 IP:192.168.1.1 子网掩码: 255.255.255.0 网关: 192.168.1.2 Router0 0/0 :192.168.1.2 0/1 :192.168.2.1Router1 0/0 :192.168.3.2 0/1 :192.168.2.2Laptop0 的 IP:192.168.3.3 子网掩码: 255.255.255.0 缺省网关: 192.168.3.2 PcoLaptop0 Router0Router12.RIP 协议设置Router0Roputer1五、实验小结通过本次试验使我对课本这章节的知识理解更加深刻了。
一. 实验目的1.观察接口和直连路由之间的关联,理解路由器如何添加直连路由,认识路由表中路由条目的基本形式;2.掌握静态路由的配置方法,加深对路由概念的理解;3.掌握RIPv1的基本配置方法,理解动态路由选择的概念及RIP协议的工作原理。
4.掌握单区域点到点网络OSPF的配置方法,通过观察分析邻居关系表和路由表,理解OSPF单区域路由的过程。
5.掌握OSPF多域路由器的配置方法,通过观察和分析链路状态数据库和路由表,理解OSPF多域路由更新的过程。
二. 实验所需设备及材料计算机1台,安装Packet Tracer 软件。
三. 实验环境及内容1. 参考实验指导书8.2.3节,利用3台路由器,3台交换机,若干主机搭建网络拓扑环境(参见实验指导书p218图8.3),完成路由器连网端口的配置,以及主机协议参数设置,测试两个子网之间的连通性;2. 实验环境同上,参考实验指导书8.2.5节,完成路由器静态路由配置,并测试;3. 参考实验指导书8.3.3节,实验环境同8.2.3节,在8.2.3节实验基础上进行,若已配置静态路由请先清除,然后完成RIPv1的配置,查看路由表并测试子网之间的连通性;4. 参考实验指导书8.4.3节,利用3台路由器,3台交换机,若干主机搭建网络拓扑环境(参见实验指导教材p247图8.8),完成单区域点到点网络OSPF的配置,查看路由表并测试子网之间的连通性。
5. 参考实验指导书8.4.5节,利用4台路由器,2台交换机,若干主机搭建网络拓扑环境(参见实验指导教材p257图8.10),完成多区域OSPF的配置,查看路由表并测试子网之间的连通性。
四.实验过程详细描述实验的过程及所遇问题的解决方法,必要的地方截图!截图要保证打印出来是清晰的,避免图大字小(可用适当利用绘图工具截取关键部分)。
按照实验内容的顺序写。
对以下5节内容,每节首先粘贴你搭建的网络拓扑图,并标明接口IP地址,每个网络的网络地址,然后再写实验内容,每项最后必须粘贴路由表截图,并指明相关路由项(比如:哪一条是你的RIP路由,其目的地址,掩码,下一跳是什么)。
计算机网络路由器配置实验计算机网络路由器配置实验
⒈实验目的
⑴理解计算机网络中路由器的作用和原理
⑵掌握路由器的基本配置和管理操作
⑶学习常见路由器故障排除方法和技巧
⒉实验材料和设备
⑴路由器设备(型号、数量)
⑵网线、电源线等连接线材
⑶个人电脑
⒊实验环境搭建
⑴连接路由器和个人电脑
⑵配置个人电脑的网络参数
⒋路由器初步配置
⑴进入路由器管理界面
⑵设置路由器的管理密码
⑶检查和修改路由器的默认网络参数⒌路由器网络配置
⑴静态路由配置
⑵动态路由配置
⑶ VLAN配置
⑷ NAT配置
⑸ VPN配置
⒍路由器安全配置
⑴密码设置
⑵访问控制列表(ACL)配置
⑶防火墙配置
⑷无线网络安全配置
⒎路由器故障排除
⑴常见故障现象分析
⑵路由器日志查看方法
⑶路由器故障排查流程
⑷使用网络调试工具分析和定位故障
⒏实验总结
⑴通过本实验,我深入了解了计算机网络中路由器的配置和管理
⑵我成功完成了各种路由器配置任务,并实际验证了配置的有效性
⑶通过故障排除实验,我学会了快速、准确地定位和解决网络故障
附件:
法律名词及注释:
⒈知识产权(Intellectual Property Rights,简称IPR):指法律保护的包括专利、商标、版权和商业秘密等在内的人们在创造和生产中所产生的财产权益。
⒉隐私保护(Privacy Protection):指保护个人信息免受非法和滥用的行为侵害的活动和措施。
计算机网络路由器配置实验计算机网络路由器配置实验一、实验目的本实验旨在学习和掌握计算机网络中路由器的基本配置及相关操作。
二、实验器材⒈路由器设备。
⒉电源线。
⒊以太网线。
⒋计算机。
三、实验内容⒈路由器基本设置⑴认识路由器面板及其各个接口。
⑵将路由器与计算机通过以太网线连接。
⑶打开计算机终端进行路由器登录。
⑷配置路由器的基本参数,如IP地质、子网掩码、默认网关等。
⒉路由器静态路由配置⑴理解静态路由的工作原理。
⑵在路由器上配置静态路由表。
⑶测试静态路由的可达性。
⒊路由器动态路由配置⑴理解动态路由的工作原理。
⑵在路由器上启用动态路由。
⑶配置路由器与邻居路由器之间的邻居关系。
⑷测试动态路由的可达性。
⒋路由器网络地质转换配置⑴理解网络地质转换(NAT)的概念。
⑵在路由器上配置NAT。
⑶配置NAT的转换规则。
⑷测试NAT的转换效果。
四、实验步骤⒈首先,将路由器设备插上电源线,并连接计算机和路由器设备的以太网口,确保连接稳定。
⒉打开计算机终端,通过SSH或Telnet等方式登录路由器设备。
⒊配置路由器的基本参数,如IP地质、子网掩码、默认网关等。
这些参数可以根据实验需求和网络拓扑进行相应的设置。
⒋配置静态路由表,添加相关的路由条目,指定下一跳的地质和出接口。
⒌测试静态路由的可达性,通过ping命令或traceroute命令测试是否可以到达目标网络。
⒍启用动态路由协议,如OSPF或BGP等。
⒎配置路由器与邻居路由器之间的邻居关系,以建立动态路由的邻居关系。
⒏测试动态路由的可达性,通过ping命令或traceroute命令测试动态路由的转发情况。
⒐配置NAT,设置内外网地质的转换规则,并启用NAT功能。
⒑测试NAT的转换效果,通过内网设备访问外部网络,验证NAT的转换是否正确。
五、实验结果根据实验步骤的操作,测试并记录实验的结果。
包括路由器配置、静态路由、动态路由和NAT等方面的结果。
附件:附上实验相关的配置文件、命令输出结果和截图等。
实验报告-路由器的基本配置实验报告-路由器的基本配置1、实验目的本实验旨在掌握路由器的基本配置方法,包括IP地质的配置、静态路由的配置、NAT的配置等。
2、实验设备本实验所使用的设备如下:- 1台路由器(型号:)- 1台电脑- 网线若干3、实验步骤3.1 路由器的物理连接将路由器与电脑通过网线连接,确保连接稳定。
3.2 路由器的基本配置3.2.1 登录路由器打开浏览器,在地质栏中输入路由器的IP地质(如192.168.1.1),按下回车键进入路由器的登录界面。
输入正确的用户名和密码,登录。
3.2.2 配置IP地质在路由器的管理界面中,找到网络设置选项。
根据实际网络环境的要求,配置路由器的IP地质。
局域网IP地质.192.168.1.1子网掩码.255.255.255:03.2.3 配置静态路由在路由器的管理界面中,找到路由配置选项。
根据实际网络环境的要求,配置静态路由表,实现不同网络之间的互联。
示例:目标网络.192.168.2:0下一跳.192.168.1.23.2.4 配置NAT在路由器的管理界面中,找到NAT配置选项。
根据实际网络环境的要求,配置NAT,实现内网IP地质转换为公网IP地质访问互联网。
示例:内网IP地质.192.168.1:0公网IP地质:X:X:X:X4、实验结果经过配置后,路由器的基本功能得到了实现。
通过配置IP地质,网络设备可以彼此通信。
通过配置静态路由和NAT,不同网络之间可以互联,并且内网设备可以访问互联网。
5、实验心得本实验中,我深入了解了路由器的基本配置方法,通过实际操作,收获了一定的实验经验。
附件:无法律名词及注释:1、IP地质:Internet Protocol Address的缩写,是指互联网协议地质,用于给网络中的设备分配唯一的标识。
IP地质分为公网IP地质和私网IP地质两种类型。
2、子网掩码:Subnet Mask的缩写,用于划分IP地质的网络和主机部分。
专业:楼宇智能化班级:楼宇一班老师:***姓名:***学号:*************路由器的基本配置、静态路由和默认路由一、实验目的:1.熟练掌握路由器基本模式之间的切换命令。
2.熟练设置路由器相关的几种密码,并简单了解恢复过程。
3.熟练设置路由器接口相关属性。
4.熟练配置路由器的静态路由和默认路由,并能进行路由表查询。
二、实验任务:1.路由器基本模式之间的切换。
2.设置路由器相关密码:特权模式密码(加密密码、明文密码)、控制台密码、远程登录密码。
3.路由器接口的配置。
4.路由器静态路由和默认路由的配置。
5.查看已配置的路由器的路由表信息。
三、实验设备:路由器: CISCO 805两台计算机两台四、实验步骤:第一步:在模拟软件Boson Network Designer上构造实验TOP图:图 6.1 Top图表6.1 IP地址划分一览表设备名称网络地址IP地址子网掩码Sw132-1接口0 10.1.1.0 10.1.1.1 255.255.255.0Sw132-1接口1 192.168.1.0 192.168.1.1 255.255.255.0Sw132-2接口0 10.1.1.0 10.1.1.2 255.255.255.0Sw132-2接口1 172.16.1.0 172.16.1.1 255.255.255.0主机PC1 192.168.1.0 192.168.1.2 255.255.255.0主机PC2 192.168.2.0 192.168.2.2 255.255.255.0第二步:进入路由器R1的命令提示符界面,针对几个基本模式的切换输入命令。
以下命令输入都采用了TAB键补齐:Router>en //用户模式下输入enableRouter#conf t //特权模式下输入configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#hostnaRouter(config)#hostname sw132-1 //取主机名为sw132-1Sw132-1(config)#第三步:设置路由器sw21-1的密码为R1设置远程登录密码(进入用户模式的密码)远程登录密码:sw132-1(config)#line vty 0 4Sw132-1(config-line)#passSw132-1(config-line)#password c2Sw132-1(config-line)#login第四步:路由器接口的配置在sw23-1上配置接口IP地址sw132-1 (config)#int fa0/0sw132-1 (config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0sw132-1 (config-if)#no shsw132-1 (config-if)#no shutdownsw132-1 (config)#intse0sw132-1 (config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0sw132-1 (config-if)#no shsw132-1 (config-if)#no shutdown在sw21-2上配置接口IP地址Sw13221-2(config)#int fa0/0Sw132-2(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0Sw132-2(config-if)#no shSw132-2(config-if)#no shutdownSw132-2(config)#intse0Sw132-2(config-if)#ip add 10.0.0.2 255.255.255.0Sw132-2(config-if)#no shSw132-2(config-if)#no shutdown第五步:配置静态路由这时pc1还不能PING通pc2,因192.168.2.0和sw132-1是非直连网段,192.168.1.0和sw132-2也是非直连网段,所以需要配置路由协议,这里选择静态路由协议。
实验四:路由器实验一、实验目的:1.掌握RIP路由协议相关配置命令及验证命令。
2.掌握OSPF路由协议相关配置命令及验证命令。
二、实验要求:PC0通过三个路由器的网络能与PC1通信,即PC0能PING通PC1。
1.配置RIP路由协议实验原理:拓扑图例:RIP路由协议配置:Router(config)#router ripRouter(config-router)#network 192.168.1.0Router(config-router)#network 172.16.0.0Router(config-router)#network 10.0.0.02.验证RIP路由协议:show ip protocolsShow ip routeShow ip interfaceDebug ip rip3.配置OSPF路由协议实验原理:拓扑图例:单区域的OSPF路由协议配置:Router(config)#router ospf 1Router(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0Router(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0Router(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0Router(config-router)#network 192.168.2.1 0.0.0.0 area 0 4.验证OSPF路由协议:show ip protocolsShow ip ospf neighborShow ip ospf neighbors detailShow ip ospf databaseShow ip routeDebug ip ospf adjDebug ip ospf events三、实验过程:1.配置RIP路由协议路由器A上的操作:Router#conf tRouter(config)#hostname RouterARouterA(config)#int fa 0/0RouterA(config-if)#ip add 172.16.1.1 255.255.255.0RouterA(config-if)#no shuRouterA(config-if)#exitRouterA(config)#int s 1/0RouterA(config-if)#ip add 10.1.1.1 255.255.255.0RouterA(config-if)#no shuRouterA(config-if)#exitRouterA(config)#router ripRouterA(config-router)#network 172.16.0.0RouterA(config-router)#network 10.0.0.0RouterA(config-router)#exitRouterA(config)#exitRouterA#路由器B上的操作:Router#conf tRouter(config)#hostname RouterBRouterB(config)#int s 1/0RouterB(config-if)#ip add 10.1.1.2 255.255.255.0RouterB(config-if)#no shuRouterB(config-if)#clock rate 500000RouterB(config-if)#exitRouterB(config)#int s 1/1RouterB(config-if)#ip add 10.2.2.2 255.255.255.0RouterB(config-if)#clock rate 500000RouterB(config-if)#exitRouterB(config)#router ripRouterB(config-router)#network 10.0.0.0RouterB(config-router)#exitRouterB(config)#exitRouterB#路由器C上的操作:Router#conf tRouter(config)#hostname RouterCRouterC(config)#int s 1/0RouterC(config-if)#ip add 10.2.2.3 255.255.255.0 RouterC(config-if)#no shuRouterC(config-if)#exitRouterC(config)#int f 0/1RouterC(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 RouterC(config-if)#no shRouterC(config-if)#exitRouter(config)#router ripRouter(config-router)#network 192.168.1.0Router(config-router)#network 10.0.0.0Router(config-router)#exitRouter(config)#exitRouter#2.验证RIP路由协议:show ip protocolsshow ip routeshow ip interfacedebug ip rip在路由器A上:略在路由器B上:略在路由器C上:略3.配置OSPF路由协议路由器A上的操作:Router#conf tRouter(config)#hostname RouterARouterA(config)#int fa 0/0RouterA(config-if)#ip add 172.16.1.1 255.255.255.0 RouterA(config-if)#no shuRouterA(config-if)#exitRouterA(config-if)#ip add 10.1.1.1 255.255.255.0 RouterA(config-if)#no shuRouterA(config-if)#exitRouterA(config)#router ospf 1RouterA(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0 RouterA(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0 RouterA(config-router)#endRouterA#writeRouterA#路由器B上的操作:Router#conf tRouter(config)#hostname RouterBRouterB(config)#int s 1/0RouterB(config-if)#ip add 10.1.1.2 255.255.255.0 RouterB(config-if)#no shuRouterB(config-if)#clock rate 500000RouterB(config-if)#exitRouterB(config)#int s 1/1RouterB(config-if)#ip add 10.2.2.2 255.255.255.0 RouterB(config-if)#no shRouterB(config-if)#clock rate 500000RouterB(config-if)#exitRouterB(config)#router OSPF 1RouterB(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0 RouterB(config-router)#network 10.2.2.0 0.0.0.255 area 0 RouterB(config-router)#endRouterB#writeRouterB#路由器C上的操作:Router#conf tRouter(config)#hostname RouterCRouterC(config)#int s 1/0RouterC(config-if)#ip add 10.2.2.3 255.255.255.0 RouterC(config-if)#no shuRouterC(config-if)#exitRouterC(config)#int f 0/1RouterC(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 RouterC(config-if)#no shRouterC(config-if)#exitRouterC(config)#router ospf 1RouterC(config-router)#network 10.2.2.0 0.0.0.255 area 0RouterC(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 RouterC(config-router)#endRouterC#writeRouterC#4.验证OSPF路由协议:show ip protocolsShow ip ospf neighborShow ip ospf neighbors detailShow ip ospf databaseShow ip routeDebug ip ospf adjDebug ip ospf events在路由器A上:略在路由器B上:略在路由器C上:略。
1、实验目的(1)了解路由器的作用。
(2)熟悉路由器的基本配置方法和常用的配置命令。
(3)掌握静态路由和默认路由的配置2、实验准备阅读本实验的内容及操作步骤;参考资料:CCNA实验指南;参考资料:CCNA实验指南;使用模拟软件“Packet Tracer5.0”进行。
(1)在Packet Tracer5.0中绘制拓扑结构图(2)按拓扑图上数据配置基本参数。
4.、实验步骤(1)选择pc0、pc1配置基本参数(IP地址、子网掩码、默认网关)(2)选择R0.输入以下命令:Route> enableRoute# conf t (切换到配置状态)Route# hostname R0R0(config)#int fa0/0 (配置快速Ethernet 0端口)R0(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 (配置端口的IP地址,子网掩码)R0(config-if)#no shutdown (激活端口)R0(config-if)#int s1/0 (配置串口Serial 1/0口)R0(config-if)#ip address 202.98.0.1 255.255.255.252 (定义路由器IP地址)R0(config-if)#clock rate 64000 (串口DCE需要配置时钟频率)R0(config-if)#no shutdown (激活端口)R0(config-if)exit(3)选择R1.输入以下命令:Route> enableRoute# conf t(切换到配置状态)Route# hostname R1R1(config)#int f0/0(配置快速Ethernet 0端口)R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 (配置端口的IP地址,子网掩码)R1(config-if)#no shutdown(激活端口)R1(config-if)#int s1/0 (配置Serial 口)R1(config-if)#ip address 202.98.0.2 255.255.255.252 (定义路由器串口的IP地址)R1(config-if)#no shutdown (激活端口)R1(config-if)# exitR1(config)#exit(4) 显示当前的路由表R0# show ip route选择PC0.输入以下命令:Ping 192.168.2.2 , 截图无法到达pc1 ,说明原因?处于不同的局域网(5)配置静态路由R0> enableR0# conf t (切换到配置状态)R0(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 202.98.0.2 // (定义静态路由,通过网关到达另一个网络192.168.2.0,ip route 目的网络子网掩码下一跳路由器)R0(config)#endR0#write (保存配置)R0#show ip route(截图并说明路由表中哪一项是静态路由)S 的为静态同理配置R1R1> enableR1# conf t (切换到配置状态)R1(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 202.98.0.1 //(定义静态路由,通过网关到达网络192.168.1.0)R1(config)#endR1#write (保存配置)R1#show ip route(截图并说明路由表中哪一项是静态路由)S开头的(4)选择PC0.输入以下命令:Ping 192.168.2.2 , 截图Tracert 192.168.2.2(查看运行结果,截图,说明到达192.168.2.2 要经过哪些路由器)经过202.98.0.1和202.98.0.2(6)配置默认路由删去静态路由(对R0)R0(config)# no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 202.98.0.2R0(config)#exitR0#> show ip route(不截图,自己查看)在配置模式下添加默认路由R0(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 202.98.0.2 //配置默认路由R0(config)#exitR0#> show ip route(截图并说明路由表中哪一项是默认路由)删去静态路由(对R1)R1(config)# no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 202.98.0.1R1(config)#exitR1#> show ip route(不截图)在配置模式下添加默认路由R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 202.98.0.1 //配置默认路由R1(config)#exitR1#> show ip route(截图并说明路由表中哪一项是默认路由)选择PC1 .输入以下命令:1.ping 192.168.1 .2 (截图,文字说明pc0和pc1能否连通)2.tracert 192.168.1.2(查看运行结果,截图)5. 实验总结通过本次实验我了解了路由器的作用。
计算机网络实验报告课程名称:计算机网络实验名称:13 默认路由和特定主机路由实验目的理解默认路由和特定主机路由实验步骤新建packet tracer拓扑图(1)在本实验中的三层交换机上划分VLAN10和VLAN20,其中VLAN10用于连接校园网主机,VLAN20用于连接R1。
(2)路由器之间通过V35电缆通过串口连接,DCE端连接在R1上,配置其时钟频率64000。
(3)主机和交换机通过直连线,主机与路由器通过交叉线连接。
(4)在S3560上配置OSPF路由协议。
(5)在路由器R1、R2上配置OSPF路由协议。
(6)将PC1、PC2主机默认网关设置为与直连网路设备接口IP地址。
(7)验证PC1、PC2主机之间可以互相同信;配置PC0:IP: 192.168.1.2Submask: 255.255.255.0Gateway: 192.168.1.1配置PC1:IP: 192.168.2.2Submask: 255.255.255.0Gateway: 192.168.2.1配置交换机3560:Switch>enSwitch#conf t//初始化vlan 端口并绑定物理端口Switch(config)#vlan 10Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#vlan 20Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#interface fa 0/10Switch(config-if)#switchport access vlan 10Switch(config-if)#exitSwitch(config)#interface fa 0/20Switch(config-if)#switchport access vlan 20Switch(config-if)#exit//设置vlan端口ip,子掩码Switch(config)#interface vlan 10Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Switch(config-if)#no shutdownSwitch(config-if)#exitSwitch(config)#interface vlan 20Switch(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 Switch(config-if)#no shutdownSwitch(config-if)#endSwitch#show ip route//ospf转发设置Switch#conf tSwitch(config)router ospf 1Switch(config)network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 Switch(config)network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0 Switch(config)endSwitch#show ip route配置路由器Router0Router>enRouter#conf t//设置物理端口的IP、子掩码,并开启Router(config)#interface fa 0/0Router(config-if)#ip address 102.168.3.2 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#exitRouter(config)#interface serial 2/0Router(config-if)#clock rate 64000Router(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#endRouter#show ip route//ospf转发设置Router#conf tRouter(config)#router ospf 1Router(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0Router(config-router)#network 193.168.4.0 0.0.0.255 area 0Router(config-router)#end配置路由器Router1Router>enRouter#conf t//设置物理端口的IP、子掩码,并开启Router(config)#interface fa 0/0Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#exitRouter(config)#interface serial 2/0Router(config-if)#ip address 192.168.4.2 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#endRouter#show ip route//ospf转发设置Router#conf tRouter(config)#router ospf 1Router(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0Router(config-router)#network 193.168.4.0 0.0.0.255 area 0Router(config-router)#end此时,我们使用PC0 ping PC1,ping通实验总结和体会OSPF开放式最短路径优先协议,是目前网路中应用最广泛的路由协议之一。
大学计算机网络实验报告模板课程名称: 计算机网络实现项目: 路由实验实验类型: 设计型实验姓名:学号:年级:专业:指导教师:成绩:实验日期:目录目录 (2)预习内容 (3)一、实验内容 (3)二、实验目的和要求 (3)三、预习要求 (3)四、实验设备 (3)五、实验原理 (3)六、实验方法与步骤 (4)实验案例 (8)测试、采集实验数据并分析实验结果 (9)1. IP地址 (9)2. a1与b1连通性测试结果(贴图) (9)3. a1与c1连通性测试结果(贴图) (9)4. b1与c1连通性测试结果(贴图) (9)5. R1路由表(贴图) (10)6. R2路由表(贴图) (10)7. S1路由表(贴图) (10)8. S1 Vlan划分结果(贴图) (10)实验总结(请将实验过程中遇到的问题记录下来) (11)预习内容一、实验内容1.路由器基本配置。
2.OSPF单区域基本配置。
二、实验目的和要求1.通过命令行界面对路由器进行全局配置及端口配置,掌握路由器的基本配置方法。
2.通过配置OSPF单区域路由,掌握在路由器上配置、查看配置信息和测试OSPF协议的方法。
三、预习要求1.了解网络层基本原理。
2.掌握网络层OSPF数据协议。
3.掌握路由器的工作原理。
四、实验设备1.Packet Tracer。
2.组网所需设备:PC、交换机2950-24,三层交换机3560,路由器2811。
五、实验原理1.路由器的基本配置路由器提供广域网接口(serial高速同步串口),使用V.35线缆连接广域网接口链路。
在广域网连接时一端为DCE(数据通信设备),一端为DTE(数据终端设备)。
要求必须在DCE端配置时钟频率(clock rate)才能保证链路的连通。
2.OSPF动态路由协议原理动态路由协议要求网络中运行相同的路由协议;所有运行了路由协议的路由器会将本机相关路由信息发送给网络中其他的路由器;所有路由器会根据收到的其他路由器发来的信息产生相应网段的路由信息;所有路由器会每隔一段时间向邻居通告本机的状态(路由更新)。
OSPF(Open Shortest Path First 开放式最短路径优先)协议,是目前网络中应用最广泛的路由协议之一。
属于内部网关路由协议,能够适应各种规模的网络环境,是典型的链路状态(1ink-state)协议。
OSPF路由协议通过向全网扩散本设备的链路状态信息,使网络中每台设备最终同步一个具有全网链路状态的数据库(LSDB),然后路由器采用SPF算法,以自己为根,计算到达其他网络的最短路径,最终形成全网路由信息。
在大模型的网络环境中,OSPF支持区域的划分,将网络进行合理规划。
划分区域时必须存在area0(骨干区域)。
其他区域和骨干区域直接相连,或通过虚链路的方式连接。
3.RIP动态路由协议原理RIP(Routing Information Protocols,路由信息协议)是使用最广泛的距离向量协议,它是由施乐(Xerox)在70年代开发的。
RIP的度量是基于跳数(hops count)的,每经过一台路由器,路径的跳数加一。
如此一来,跳数越多,路径就越长,RIP算法会优先选择跳数少的路径。
RIP支持的最大跳数是15,跳数为16的网络被认为不可达。
RIP中路由的更新是通过定时广播实现的。
缺省情况下,路由器每隔30秒向与它相连的网络广播自己的路由表,接到广播的路由器将收到的信息添加至自身的路由表中。
每个路由器都如此广播,最终网络上所有的路由器都会得知全部的路由信息。
正常情况下,每30秒路由器就可以收到一次路由信息确认,如果经过180秒,即6个更新周期,一个路由项都没有得到确认,路由器就认为它已失效了。
如果经过240秒,即8个更新周期,路由项仍没有得到确认,它就被从路由表中删除。
上面的30秒,180秒和240秒的延时都是由计时器控制的,它们分别是更新计时器(Update Timer)、无效计时器(Invalid Timer)和刷新计时器(Flush Timer)。
六、实验方法与步骤1.路由器模块添加路由器一般提供许多模块化的功能,通过对模块的添加、更换,以支持不同的功能需求。
默认的情况下,在Cisco Packet Tracer中添加的2811路由器没有广域网模块,不能进行串口线连接,因此在完成本实验时需要先为路由器添加相关功能模块。
如图1所示。
常用模块有:•WIC-1T,WIC-2T,分别是含有1个和2个串口的模块。
•NM-1FE-TX,含有1个快速以太网接口的模块。
✍【注意】•给路由器添加和删除模块前,需要先关闭路由器电源。
•添加模块时,在模块区域中寻找到所需要的模块,选中该模块,按住鼠标左键,移动至模块的添加区域,松开鼠标左键即可。
注意根据模块的大小选择正确的插槽。
•删除模块时,从设备上拖动模块到模块列表即可。
图1 路由器的物理选项卡2.路由器端口查看为路由器添加了新模块以后,就会有新的网络接口,要能够正确实现网络配置,就首先要清楚你的路由器中包含的所有端口。
查看命令为:show running-config。
如下示例所示,该路由器有3个快速以太网接口,分别是0/0, 0/1 和1/0,有2个串口,分别是0/3/0和0/3/1。
3.路由器的基本配置1)路由器命令行操作模式的进入Router> enable !进入14级特权模式Router# configure terminal !进入全局配置模式Router(config)# hostname RouterA !配置路由器的设备名称为RouterARouterA(config)# interface fasterthernet 1/0 !进入路由器F1/0的接口模式RouterA(config-if)# end !退到特权模式RouterA # exit !退出配置状态RouterA >✍【注意】•可以使用帮助信息“?”查看各项命令功能。
•路由器命令行支持命令的缩写,要求所简写的字母必须能够惟一区别该命令,如Router# conf可以代表configure。
•每个操作模式下可执行命令种类不同,不可跨模式执行命令。
2)路由器串口参数的配置Router(config)# interface serial 1/2 !进入s1/2的端口模式Router(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.0 !配置端口的IP地址Router(config-if)# clock rate 64000 !在DCE接口上配置时钟频率64000 Router(config-if)# bandwidth 512 !配置端口的带宽速率为512KBRouter(config-if)# no shutdown !开启该端口,使端口转发数据✍【注意】•示例中串口是serial 1/2,注意你自己的端口号。
•路由器端口默认情况下是关闭的,需要no shutdown开启端口。
•在广域网用串口线两台路由器时,一端为DCE(数据通信设备),一端为DTE(数据终端设备)。
要求必须在DCE端配置时钟频率(clock rate)才能保证链路的连通,DTE端无需配置。
在Packet Tracer上,红颜色的串口线上有小钟的那一端是DCE。
•Serial接口正常的端口速率最大是2048M(2000K)。
3)配置路由器以太网口Router(config)# interface fastethernet 1/0 !进入F1/0的端口模式Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 !配置端口的IP地址Router(config-if)# no shutdown4)配置OSPF单区域协议•三层交换机配置0SPFS3560(config)# router ospf 10 !开启OSPF路由协议进程,ID号位10 S3560(config-router)# network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 0!宣告直接连接的网段信息,并分配区域号S3560(config-router)# network 。
area 0!有n个直连网络,就进行n次宣告S3560(config-router)# end•路由器上配置0SPFRouter(config)#router ospf 10 !开启OSPF路由协议进程,ID号为10 Router(config-router)# network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 0!宣告直接连接的网段信息,并分配区域号Router(config-router)# network 。
area 0!有n个直连网络,就进行n次宣告Router(config-router)# end✍【注意】•在配置OSPF时,首先开启OSPF路由协议进程,需要指明一个进程ID。
•每一个与该路由器(三层交换机)直连的网络,都需要宣告,命令是network 后面加上直连网络的网络地址和子网掩码反码,并指明所属区域area。
5)查看路由器的系统和配置信息Router# show version !查看路由器的版本信息Router# show ip route !查看路由器路由表信息Router# show running-config !查看路由器当前生效的配置信息Router# show interface serial 1/2 !查看路由器端口信息Router# show ip interface serial 1/2 !查看路由器端口IP信息6)在路由器上测试网络的连通性Router# ping 1.1.1.2 !在Router上ping 主机或路由器实验案例在实验一组建的交换局域网的基础上,借助路由器R1、R2与交换机所连的局域网互联,请按照图2所示,连接网络设备,要求a1和a2在一个Vlan,b1在另一个Vlan,配置路由器及交换机,使网络中的所有主机能够互联互通。
图2 实验拓扑方案✍【注意】•在该拓扑方案中,三层交换机需要配置3个Vlan,其中有一个vlan的虚拟接口的IP地址跟路由器R2的以太网接口的IP地址在一个网络中。
•要求路由器和三层交换机中配置OSPF路由选择协议。
测试、采集实验数据1.IP地址2.a1与b1连通性测试结果(贴图)3.a1与c1连通性测试结果(贴图)4.b1与c1连通性测试结果(贴图)5.R1路由表(贴图)6.R2路由表(贴图)7.S1路由表(贴图)8.S1 Vlan划分结果(贴图)实验总结(请将实验过程中遇到的问题记录下来)。