神州数码多层交换机静态路由实验
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期中考试实验:三层交换机的静态路由配置姓名:夏黑一、实验名称三层交换机的静态路由配置二、实验原理将两层交换端口变换为三层交换口,在三层交换机上配置静态路由,不增加路由器开销。
实现两台PC机网络互连功能。
三、实验环境及设备环境:Packet Tracer 5.0软件设备:两台s3560 switch(Sw1 Sw2)两台PC机(PC1 PC2)三根Copper Cross-over线接口:FastEthernet0/1 FastEthernet0/5四、实验内容1)根据拓扑图连接2)测试连接未配置路由情况下,PC1不能ping通PC2。
期望目标:在S3560上启用静态路由,到192.168.1.0走10.0.0.1,到192.168.2.0走10.0.0.2。
PC1可以ping通PC23)测试结果4)实验总结5)实验心得五、实验步骤及命令清单/*参考老师传的实验指导书和思科路由器配置命令大全*/步骤1:先根据描述搭建拓扑、进行连线在空白面添加:两台S3560交换机(Switches->3560 24ps)两台PC机(End Devices->Generic)接口连线:使用Copper Cross-over线(Connections->Copper Cross-over)分别FastEthernet0/1连接两台交换机,FastEthernet0/5连接PC及与交换机步骤2:配置交换机信息单击交换机,更改名称为Sw1和Sw2(Config->Display name)使用配置命令(->CLI)Sw1:Switch>enable //进入私有模式Switch#conf t // 进入全局模式Switch(config)#hostname Sw1 //给三层交换机定义名称Sw1(config)#interface fa0/1 //进入FastEthernet0/1Sw1(config-if)#no switchportSw1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 //配置IP地址和子网掩码Sw1(config-if)#exitSw1(config)#interface fa0/5 //进入FastEthernet0/5Sw1(config-if)#no switchportSw1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 //同上Sw1(config-if)#exitSw2:Switch>enableSwitch#conf tSwitch(config)#hostname Sw1Sw1(config)#hostname Sw2Sw2(config)#interface fa0/1Sw2(config-if)#no switchportSw2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.0Sw2(config-if)#exitSw2(config)#interface fa0/5Sw2(config-if)#no switchportSw2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 Sw2(config-if)#exit ///同上步骤3:配置PC机IP地址(单击PC机->settings->Gateway设置 FastEthernet->IP Address设置)PC1:Gateway:192.168.1.1 IP地址:192.168.1.2PC2:Gateway:192.168.2.1 IP地址: 192.168.2.2步骤4:设置静态路由Sw1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2////启用三层交换机上的路由模块Sw2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1步骤5:测试PC机连接(单击PC机->Desktop->Command Prompt)输入ping 192.168.2.2设置成功!实验心得:自己写自己做。
静态路由实验内容静态路由实验内容一、实验目的本次实验旨在通过搭建静态路由环境,掌握静态路由的基本原理和配置方法,以及了解不同网络拓扑下静态路由的应用场景。
二、实验环境1.硬件环境:PC机若干台、交换机若干台、路由器若干台;2.软件环境:Windows操作系统、GNS3模拟器。
三、实验步骤1.搭建网络拓扑根据实验需求,选择合适的网络拓扑进行搭建。
一般来说,静态路由适用于小型企业或部门内部网络,所以我们可以选择两台交换机和两台路由器进行搭建。
其中,交换机用于连接不同子网,路由器则负责子网之间的数据转发。
2.配置IP地址在搭建好网络拓扑后,需要为每个设备配置IP地址。
具体操作步骤如下:(1)进入交换机或路由器的命令行界面;(2)输入“enable”命令进入特权模式;(3)输入“configure terminal”命令进入全局配置模式;(4)输入“interface 端口号”命令进入相应接口的配置模式;(5)输入“ip address IP地址子网掩码”命令设置IP地址和子网掩码;(6)输入“no shutdown”命令开启接口。
3.配置静态路由在完成IP地址的配置后,需要为路由器配置静态路由。
具体操作步骤如下:(1)进入路由器的命令行界面;(2)输入“enable”命令进入特权模式;(3)输入“configure terminal”命令进入全局配置模式;(4)输入“ip route 目标网络子网掩码下一跳地址”命令设置静态路由信息。
4.测试网络连通性在完成静态路由的配置后,需要进行网络连通性测试。
具体操作步骤如下:(1)在PC机上打开CMD命令行界面;(2)输入“ping 目标IP地址”命令测试是否能够ping通目标主机。
四、实验注意事项1.在搭建网络拓扑时,需要保证每个设备之间的连接正确无误,否则可能会导致网络不稳定或无法正常工作。
2.在配置IP地址和静态路由时,需要注意各个参数的正确性和一致性,否则也会导致网络不稳定或无法正常工作。
//重点:两个三层交换机之间可以通过Vlan 1 进行路由退出的命令的运用在神州数码的视图下是没有quit的命令的,但并不代表不能用quit,在大多数的视图下,都可以用quit命令退回上一级视图,当然用exit也可以,看个人喜好,但有视图也是例外的,例如:# spanning-tree mst configuration视图下就要用它专用的退出命令:abrotNAT配置:1、配置acl允许通过的网段;//一般用标准acl2、配置地址池;ip nat pool+名字+起始IP+终止IP+子网掩码3、配置nat转换那个网段;Ip nat inside source list +acl名字pool +地址池名字4、配置int接口和out接口;【接口试图】ip nat inside【接口试图】ip nat insideNAT server:# ip nat inside source static tcp + 服务的IP地址+ 服务端口+ 要转换成公网的IP地址+ 端口号在发布FTP的时候最好把21和20的都发布出去DNS一定要使用UDP服务路由器enable用户密码和时间配置:1、enable password 0/7(不验证和验证)+密码level+权限(默认不配置的时候是15)2、date(接下来按照指示配置就OK了)配置语言:1、路由器Chinese2、交换机language ChineseOSPF路由协议的配置:1、router id的配置,可以选择配置,配置的时候,要指向路由器接入的端口上的IP地址2、router ospf +数字(可以随意)network +使能的网段+子网掩码+area +区域号(ospf 分单区域和多区域两种,单区域的配置要注意每一个使能的网段后面的区域号都要一致,多区域配置两个区域相交的那路由器使能网段的时候要配置和对端相对应的区域号)3、ospf的虚连接配置(ospf的虚连接是只多个不能直接相连接的区域通过建立逻辑的上虚拟连接,建立邻居关系):area +本网段的区域号+ virtual-link + 相同区域对端的路由器的router id(虚连接链路的配置是运用在至少3个不同区域的ospf上,而且其中两个区域,分别和第三个区域连接)4、可以使用neighbor + 邻接路由的IP地址Ping命令有趣使用:问题:ping 1.0.0.1 可以学成ping 1.001 ,写成1.1也能ping通因为ping 的协议的编写时采用了IPV6的机制的,中间是出现连续两个0的情况的话,可以合并,可以可以不写。
实验报告13核心路由交换技术班级【实验目的】理解三层交换机进行路由的原理和具体实现拓扑 理解三层交换机静态路由的配置方法 【背景描述】当两台三层交换机级联时,为了保证每台交换机上所连接的网段可以和另一台交换 机上连接的网段互相通信,最简单的方法就是静态路由。
【实现功能】在三层交换机上用静态路由实现网络互连。
【使用设备】【工作原理】1.在交换机A 和交换机B 上分别划分基于端口的 VLAN>2.测试没有静态路由与有静态路由 PC 机之间的连通性。
【注意事项】该实验所需要的简单实验拓扑。
请用模拟器做完所有的实验步骤之后再截图,要求在图上标注配置,包括三层交换机的各个接口、对应ip 和掩码;PC 的网关、ip 和掩码。
课程名称 实验名称三层交换机静态路由配置姓名学号 实 验 目 的实 验 内 容实 验 拓 扑 图本次实验步骤用思科模拟器。
使用两台三层交换机 SwitchA 、SwitchB ,之间用交叉线连接 F0/24端口。
四台PC 用 做测试。
实验步骤:参看电子书一一CCNA 指导手册实验三十八。
步骤1先根据描述搭建拓扑、进行连线。
两台三层交换机 SwitchA 、SwitchB ,之间用交叉线连接F0/24端口注意:在做与路由相关的实验中,对于测试 PC 往往需要正确配置网关,才能使用网络设备的路由功能。
步骤2配置交换机的VLAN 信息在 Switch-A 上划分 vian10、vlan20、vian100Switch-A(co nfig>#vla n 10Switch-A(co nfig>#i nt range f0/1 - 8Switch-A(c on fig-if-ra nge>#switchport mode accessSwitch-A(c on fig-if-ra nge>#switchport access via n 10 Switch-A(c on fig-if-ra nge>#exit Switch-A(config>#vian 20Switch-A(co nfig>#i nt range fO/9 - 16Switch-A(c on fig-if-ra nge>#switchport mode access Switch-A(c on fig-if-ra nge>#switchport access via n 20 Switch-A(con fig-if-ra nge>#exit Switch-A(co nfig>#vla n 100 Switch-A(co nfig># int fO/24CQ/E4 192.169.1DO.SJ/1m. L&E.3fl.f1t^2.16«.2D.1011921 IH . aiFC-FT PC6192. LttB.4D. 1192.160 30 L01lffi.lBB.3QlPC1 : 192.168.10.101/24网关: 192.168.10.1, 用直连线接 SwitchA 的 f0/1 接口。
实验四静态路由配置1、设备连接:在模拟界面中添加两台交换机,两台路由器,四台主机,分别点击端口连线,如图:2、进入路由器routerA,双击图标,进入配置界面,输入命令<Quidwqy>system 进入配置模式[Quidway]sysname routerA 命名routerA [RouterA]int e0 进入端口E0[RouterA -Ethernet0]ip addr 10.65.1.3 255.255.0.0 为E0端口配置ip地址[RouterA -Ethernet0]undo shutdown 激活配置[RouterA-Ethernet1]int s1 进入S1端口配置[RouterA-Serial1]ip addrress 10.68.1.1 255.255.0.0 为S1端口配置ip地址[RouterA-Serial1] clock rate 64000 设定同步速率[RouterA-Serial1] undo shutdown[RouterA-Serial1]quit[RouterA]ip routing[RouterA]dis curr 显示配置3、进入路由器routerB,双击图标,进入配置界面,输入命令<Quidwqy>system 进入配置模式[Quidway]sysname routerB 命名routerB [RouterB]int e0 进入端口E0[RouterB -Ethernet0]ip addr 10.66.1.3 255.255.0.0 为E0端口配置ip地址[RouterB -Ethernet0]undo shutdown 激活配置[RouterB-Ethernet1]int s0 进入S1端口配置[RouterB-Serial0]ip addrress 10.68.1.2 255.255.0.0 为S1端口配置ip地址[RouterB-Serial0] undo shutdown[RouterB-Serial0]quit[RouterB]ip routing[RouterB]dis curr 显示配置3、分别为主机PCA、PCB、PCC、PCD配置ip地址和默认网关双击PCA,进入配置界面,输入命令PCA login:rootPassword:linux[root@PCA root]#ifconfig eth0 10.65.1.1 netmask 255.255.0.0[root@PCA root]#route add default gw 10.65.1.3配置PCA的ip地址和默认网关双击PCB,进入配置界面,输入命令PCB login:rootPassword:linux[root@PCB root]#ifconfig eth0 10.65.1.2 netmask 255.255.0.0[root@PCB root]#route add default gw 10.65.1.3配置PCB的ip地址和默认网关双击PCC,进入配置界面,输入命令PCC login:rootPassword:linux[root@PCC root]#ifconfig eth0 10.66.1.1 netmask 255.255.0.0[root@PCC root]#route add default gw 10.66.1.3配置PCC的ip地址和默认网关双击PCD,进入配置界面,输入命令PCD login:rootPassword:linux[root@PCD root]#ifconfig eth0 10.66.1.2 netmask 255.255.0.0[root@PCD root]#route add default gw 10.66.1.3配置PCD的ip地址和默认网关4、测试:双击进入PCA,ping其他三台主机以及路由器routerA的E0、S1端口;路由器routerB的E0、S0端口,发现除了PCB,routerA的E0、S1端口可以ping 通外,其余皆无法ping通。
静态路由的配置实验报告静态路由的配置实验报告概述:静态路由是网络中常用的一种路由配置方式,它通过手动配置路由表来指定数据包的转发路径。
本实验旨在通过配置静态路由,实现不同网络之间的通信,并对配置过程和结果进行分析。
实验环境:本实验使用了三台虚拟机,分别代表不同的网络。
其中,虚拟机A位于192.168.1.0/24网络,虚拟机B位于192.168.2.0/24网络,虚拟机C位于192.168.3.0/24网络。
虚拟机A作为路由器,连接了虚拟机B和虚拟机C。
实验步骤:1. 配置虚拟机A的网络接口:在虚拟机A中,打开终端,输入命令“sudo ifconfig eth0 192.168.1.1/24”来配置eth0接口的IP地址为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0。
2. 配置虚拟机B的网络接口:在虚拟机B中,打开终端,输入命令“sudo ifconfig eth0 192.168.2.1/24”来配置eth0接口的IP地址为192.168.2.1,子网掩码为255.255.255.0。
3. 配置虚拟机C的网络接口:在虚拟机C中,打开终端,输入命令“sudo ifconfig eth0 192.168.3.1/24”来配置eth0接口的IP地址为192.168.3.1,子网掩码为255.255.255.0。
4. 配置虚拟机A的静态路由:在虚拟机A中,打开终端,输入命令“sudo route add -net 192.168.2.0netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1”来添加到达192.168.2.0/24网络的静态路由,下一跳为192.168.1.1。
同样地,输入命令“sudo route add -net 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0gw 192.168.1.1”来添加到达192.168.3.0/24网络的静态路由。
静态路由实验报告静态路由实验报告引言:静态路由是计算机网络中常用的一种路由方式,它通过手动配置路由表来确定数据包的传输路径。
本实验旨在通过实际操作,深入理解静态路由的原理和应用。
一、实验目的本实验的主要目的是掌握静态路由的配置和使用方法,了解其优缺点,并通过实际操作验证静态路由的可行性和效果。
二、实验环境本实验使用了一台运行Windows操作系统的计算机,以及两台路由器设备。
三、实验步骤1. 确定网络拓扑结构在本实验中,我们使用了一个简单的网络拓扑结构,包括两台路由器和两台主机。
路由器A连接主机A,路由器B连接主机B,并且路由器A和路由器B之间通过一条链路相连。
2. 配置IP地址首先,我们需要为每个设备配置IP地址。
在路由器A上,我们将其接口1配置为192.168.1.1/24,接口2配置为10.0.0.1/24;在路由器B上,我们将其接口1配置为10.0.0.2/24,接口2配置为192.168.2.1/24。
主机A和主机B分别配置为192.168.1.2/24和192.168.2.2/24。
3. 配置静态路由在路由器A上,我们需要配置到达192.168.2.0/24网络的静态路由。
使用命令行界面,输入以下命令:```route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 10.0.0.2```这条命令的意思是将数据包目的地址为192.168.2.0/24的数据包发送到10.0.0.2进行转发。
在路由器B上,我们同样需要配置到达192.168.1.0/24网络的静态路由。
使用命令行界面,输入以下命令:```route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 10.0.0.1```这条命令的意思是将数据包目的地址为192.168.1.0/24的数据包发送到10.0.0.1进行转发。
4. 测试连通性配置完成后,我们可以进行连通性测试。
在主机A上,使用ping命令向主机B 发送数据包:```ping 192.168.2.2```如果ping命令成功返回,说明静态路由配置成功,数据包能够正常传输。
实验报告13版权申明本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理.版权为个人所有This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is personal ownership.b5E2R。
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华东师范大学计算机科学技术系上机实践报告课程名称:计算机网络工程年级:2013国培计算机班上机实践成绩:指导教师:陆刚、强志成姓名:黄嘉懿创新实践成绩:实验名称:三层交换机静态路由配置学号:50071200103 上机实践日期:2014-6-11座位编号:3组号:4上机实践时间:学时一、实验目的1. 学会计算机和路由器、交换机的连接2. 掌握IP地址的分配和划分子网的方法3. 掌握路由器/交换机的命令行配置二、实验设备1. PC机4台2. 3560三层交换机1台3. 2811路由器1台4. 平行双绞线4根、交叉双绞线1根三、实验原理网络拓扑图如下:通过路由器实现各不同Vlan之间的通信,路由器工作在OSI模型中的第三层,即网络层。
路由器利用网络层定义的“逻辑”上的网络地址(即IP地址)来区别不同的网络,实现网络的互连和隔离,保持各个网络的独立性。
路由器不转发广播消息,而把广播消息限制在各自的网络内部。
发送到其他网络的数据先被送到路由器,再由路由器转发出去。
同一个子网内的主机可以自由通信,不同子网间的主机不能直接通信。
第 1 页共4 页四、实验步骤1、配置各PC的IP地址和子网掩码及默认网关:A:192.168.10.2 255.255.255.0 192.168.10.1B:192.168.20.2 255.255.255.0 192.168.20.1C:192.168.30.2 255.255.255.0 192.168.30.1D:192.168.40.2 255.255.255.0 192.168.40.12、配置路由器Router>enRouter#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#hostname RR(config)#int f0/1R(config-if)#no shutdown%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up R(config-if)#ip addr 192.168.30.1 255.255.255.0R(config-if)#exitR(config)#int f0/0R(config-if)#no shutdown%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up R(config-if)#ip addr 10.0.0.2 255.255.255.0R(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.13、配置三层交换机Switch>enSwitch#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Switch(config)#hostname SwiSwi(config)#vlan 10Swi(config-vlan)#exitSwi(config)#vlan 20Swi(config-vlan)#exitSwi(config)#vlan 30Swi(config-vlan)#exitSwi(config)#int f0/10Swi(config-if)#switchport mode accessSwi(config-if)#switchport access vlan 10Swi(config-if)#exitSwi(config)#int f0/20Swi(config-if)#switchport mode accessSwi(config-if)#switchport access vlan 20Swi(config-if)#exitSwi(config)#int f0/15Swi(config-if)#switchport mode accessSwi(config-if)#switchport access vlan 30Swi(config-if)#exitSwi(config)#interface vlan 10%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up Swi(config-if)#ip addr 192.168.10.1 255.255.255.0Swi(config-if)#exitSwi(config)#interface vlan 20%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to up Swi(config-if)#ip addr 192.168.20.1 255.255.255.0Swi(config-if)#exitSwi(config)#int vlan 30%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan30, changed state to upSwi(config-if)#%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan30, changed state to up ip addr 192.168.40.1 255.255.255.0Swi(config-if)#exitSwi(config)#int f0/24Swi(config-if)#no switchportSwi(config-if)#ip addr 10.0.0.1 255.255.255.0Swi(config-if)# no shutdownSwi(config-if)#exitSwi(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2Swi(config)#ip routing4、测试各个Vlan是否连通,结果如下:(1)C PING APC>ping 192.168.10.2Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:Request timed out.Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=12ms TTL=126Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=13ms TTL=126Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=13ms TTL=126第 3 页共4 页Ping statistics for 192.168.10.2:Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),Approximate round trip times in milli-seconds:Minimum = 12ms, Maximum = 13ms, Average = 12ms(2)C PING BPC>ping 192.168.20.2Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=13ms TTL=126Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=9ms TTL=126Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=13ms TTL=126Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=11ms TTL=126Ping statistics for 192.168.20.2:Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds:Minimum = 9ms, Maximum = 13ms, Average = 11ms(3)C PING DPC>ping 192.168.40.2Pinging 192.168.40.2 with 32 bytes of data:Reply from 192.168.40.2: bytes=32 time=13ms TTL=126Reply from 192.168.40.2: bytes=32 time=12ms TTL=126Reply from 192.168.40.2: bytes=32 time=10ms TTL=126Reply from 192.168.40.2: bytes=32 time=12ms TTL=126Ping statistics for 192.168.40.2:Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds:Minimum = 10ms, Maximum = 13ms, Average = 11ms实验结果表明无论是否在同一Vlan中,都可以ping通。
一、实验目的本次静态路由实验实训的主要目的是通过实际操作,加深对静态路由原理的理解,掌握静态路由的配置方法,以及了解静态路由在实际网络中的应用。
通过实验,提高网络设备的配置和管理能力,为今后从事网络工作打下基础。
二、实验内容1. 实验环境:使用三台路由器(R1、R2、R3)和一台交换机,搭建一个简单的网络拓扑结构。
2. 实验步骤:(1)配置路由器接口IP地址:为R1、R2、R3配置相应的接口IP地址,并设置子网掩码。
(2)配置静态路由:在R1上配置到达R2的静态路由,在R2上配置到达R3的静态路由,在R3上配置到达R1的静态路由。
(3)测试网络连通性:使用ping命令测试不同路由器之间的连通性。
(4)修改静态路由:修改R1上的静态路由,测试网络连通性是否受到影响。
(5)删除静态路由:删除R2上的静态路由,测试网络连通性是否受到影响。
三、实验过程及结果1. 配置路由器接口IP地址:按照实验要求,为三台路由器的接口配置了相应的IP地址和子网掩码。
2. 配置静态路由:在R1上配置到达R2的静态路由,命令如下:R1> ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2在R2上配置到达R3的静态路由,命令如下:R2> ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2在R3上配置到达R1的静态路由,命令如下:R3> ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.23. 测试网络连通性:使用ping命令测试不同路由器之间的连通性,结果如下:R1> ping 192.168.2.2Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=255...R2> ping 192.168.1.2Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=255...R3> ping 192.168.3.2Pinging 192.168.3.2 with 32 bytes of data:Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=1ms TTL=255...4. 修改静态路由:将R1上的静态路由修改为到达R2的下一跳地址为192.168.1.1,命令如下:R1> ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1测试网络连通性,发现连通性受到影响。