静态路由的基本配置实验报告
今天给各位分享静态路由实验报告范围的知识,其中也会对静态路由的基本配置实验报告进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
2、静态路由和RIP路由以及OSPF路由的原理和比较,各自的优缺点和应用范围
3、120由浅入深学网络--静态路由与动态路由
4、大工12秋 计算机网络实验(一) 实验报告
5、网络课程设计实验报告
请简述静态路由,如他的设置方式,适用的场合等
静态路由是由网管手动配置的,当网络拓扑结构或者链路状态发生变化时需要手动修改路由表中的相关静态路由信息;
动态路由是路由器能够自动地建立自己的路由表,并且能够根据实际实际情况的变化适时地进行调整。动态路由机制的运作依赖路由器的两个基本功能:对路由表的维护;路由器之间适时的路由信息交换。
静态路由适用于简单网络环境,管理员能清楚了解网络拓扑结构,而且静态路由信息在默认情况下是私有的,这就是一个优点,网络安全高度保密性。
大型和复杂的网络环境通常不宜采用静态路由。一方面,网络管理员难以全面地了解整个网络的拓扑结构;另一方面,当网络的拓扑结构和链路状态发生变化时,路由器中的静态路由信息需要大范围地调整,这一工作的难度和复杂程度非常高。
静态路由和RIP路由以及OSPF路由的原理和比较,各自的优缺点和应用范围
您好,这三种路由可以分为三类:静态路由协议,距离矢量路由协议(如RIP,EIGRP),链路状态路由协议(如OSPF、ISIS)。后两种又统称为动态路由协议。
分析:
静态路由协议:静态路由协议是通过人工手动将路由信息添加到路由表,写进路由表的信息只能手动删除,缺点很明显,如果网络很大,工作量就很大,而且操作起来准确性很难保证。因为路由条目为手动添加手动删除,这就给网络管理带来很多不便。优点:1、度量值小,做网络策略的时候经常用到。在特定的网络环境下,静态路由的应用也很普遍。2、可用作填充默认路由,很方便,也很简单。3、不需要与邻居建立连接,所以会节省路由器资源。
距离矢量路由协议(RIP):原理、在每台路由器的接口上启动协议进程,每台路由器将自己的路由信息告诉自己的所有邻居,邻居再将自己的路由信息告诉邻居的邻居,以此类推,直到全网收敛。优点:不用手动配置,路由器可以自动维护和学习路由表,在中小型网络中应用普遍。缺点:每台路由器只能从邻居了解路由信息,很容易产生环路。学习和维护路由表的数据包会占用一定链路带宽和路由器资源。
链路状态路由协议(OSPF):每台路由器在接口启动一个进程,通过路由器之间同步一些参数,使每台路由器能够自己运算出网络拓扑,从而做出最佳选路。相当于每台路由器都有一张网络的地图。优点:不会产生环路,在大型网络中收敛速度比其他的协议快,自动学习和维护路由表。缺点:和优点比起来就显得微不足道了。
不论哪一种路由协议,在特定的网络环境中都有其各自的优缺点,没有好坏之分,要根据网络环境做出最恰当的选择。
希望我的回答能够对你有帮助。
120由浅入深学网络--静态路由与动态路由
我们在 VLAN 的实验中学习到 VLAN 能够很好的隔离网路,减小广播域,但是隔离了网络的广播域也就意味着它们将处于不同的网络之中,这样仅仅依靠数据链路层的帧是无法相互通信的。所以若是我们需要 VLAN 间能够相互通信就必须得依靠网络的第三层网络层,通过路由的功能来连接两个不同网络使之相互通信。
使两个 VLAN 相互通信我们称之为 VLAN 间的路由,而实现这一功能的方法有两个:
单臂路由
SVI 接口
单臂路由(one-armed router 或者 router-on-a-stick)是指在路由器的一个接口上通过配置子接口(或“逻辑接口”,并不存在真正物理接口)的方式,实现原来相互隔离的不同 VLAN(虚拟局域网)之间的互联互通。
单臂路由就是依靠的路由器的路由功能,因为二层交换机没有办法实现路由。同时一个接口只能接收来自一个 VLAN 的数据(因为一个接口不能隶属于多个 VLAN),传统的 VLAN 间路由方式便是在 Switch 与 Router 之间连接多个端口以保证多个接收多个 VLAN 的数据,但是当 VLAN 很多的情况下,Router 不可能满足这么多端口,所以出现了子端口的实现,这是一种依靠软件实现的逻辑上的端口。这样便只需要通过一根物理连接线来实现多个 VLAN 接口的连接。
我们通过这样的一个实验来实现单臂路由的功能:
实验目的:配置实现单臂路由
实验材料:三台交换机、一台路由器
实验方法:
拖动三台交换机、一台路由器至画布,两台用作模拟PC,一台用所模拟 Switch,一台用作 Router
配置交换机中的 vlan,以及三个接口的模式
配置两台 PC 的 IP 地址与默认网关(下文详解),他们处于不同的 VLAN 中
配置路由器的子接口,以及子接口的 IP 地址
尝试使用 PC 相互 ping 通
1.构建实验环境,在画布中拖出三台交换机与一台路由器,并修改他们的设备名称,同时修改两台用作模拟 PC 的交换机图标,然后相互连接。结构如图所示:
2.配置交换机相关的内容,在 Switch1 中配置两个 VLAN,分别为 vlan 2:test2、vlan 3:test3。同时将与 PC 连接的两个端口分别配置为 access vlan 2 与 access vlan 3,还有与路由器相连接的端口配置为 trunk 模式。若是与路由器相连接的端口不配置成 trunk 模式将无法发送多个 vlan 的数据包。
3.修改 PC 端口的 IP 地址
此时我们可以尝试通过 PC1 去 ping PC2,我们会发现肯定是 ping 不通的,因为他们处于不同的网段同时处于不同的 VLAN 中。
3.为两台 PC 配置默认网关(默认网关用于将数据包发送至路由端口,下文详解)
可用回到特权模式中,通过 show ip route 查看,是否成功配置:
4.在路由器中配置逻辑子接口,分别用于接收 vlan2 与 vlan3 的数据。因为是接收来自交换机发来的信息,所以该子接口的数据封装模式与交换机中的相同,交换机此处 trunk 模式使用的是 dot1q 的封装方法,所以子接口中的也必须是这个方法。(还记得在 VLAN 划分实验中我们将到 trunk 模式主要作用是添加 VLAN 标签)
这样我们就成功的配置好了我们的子端口,我们可以通过 show ip int brief 查看接口信息中是否有这两个子接口的配置,还可以通过 show vlans 查看子接口的状态,以及通过 show ip route 命令来查看当前的路由信息,若是有两个直连路由表项,说明我们配置成功的生效了:
5.完成了所有的配置,准备工作,我们再次尝试通过使用 PC1 去 Ping PC2 发现 5个点都变成了感叹号,表示所有的 ICMP 包(ping 工具使用的是 ICMP 协议)都得到了响应,PC1 可以与 PC2 正常通信了:
由上述的两个原因,为此出现了一种新的功能,便是在三层交换上的 SVI 接口,这样便不需要单独添加一台路由器了。
SVI 是 Switch Virtual Interface 的简称。它是三层交换机上的一个虚拟端口,类似于 Router 上的子端口,由软件实现。每个 SVI 只能关联一个 VLAN,设置一个 IP 地址。
基于上个实验,我们做出这样的修改:
去除 Router 设备
设置 SVI 接口地址
我们将去除 Router 设备,由我们的三层交换机来实现相关的功能,将之前的网关地址设置为 SVI 的 IP 地址即可
1.去除 Router 设备,关闭 Switch 上的 e0/0 接口,同时配置 SVI 的 IP 地址:
如此便完成了 SVI 的配置,我们可以在 Switch 的特权模式中使用 show ip route 可以看到此时我们有两个直连的路由信息。同时我们还可以尝试使用 PC1 去 ping PC2。(若是配置与我完全一致,但是 ping 不通,可以尝试在 Switch 的全局模式中使用 no ip cef 命令)
此处使用 no ip cef 命令关闭转发机制便是该版本的镜像并没有很好的在 Linux 中实现其提供的功能,可能该镜像的设备本是使用硬件辅助实现该功能等等。若是不关闭 cef 的转发机制,将导致你明明配置无误,却无法正常的通信。
由此我们便成功的配置了单臂路由与 SVI 接口来成功的实现 VLAN 之间的相互通信了。
在之前的实验中我们经常提到默认网关之一名词,接下来我们便来了解一下该名词的含义。
默认网关由两个词组成默认与网关。其中什么叫做网关呢?
网关(Gateway)就是一个网络与另一个网络连接的关口。
比如成都市与广州市都只有一个邮局,而每个邮局前都会有一个专职的负责人,此时若是成都市的小明想与广州市的小红联系只能通过这样的一个过程:
首先将写好的信交给邮局的专职负责人,
邮局的专职负责人查看信封上的地址,发现该地址并不是本省中的地址,并且邮编写的是广东省的地址。
成都的邮局专职负责人便将该消息转发送给广州的邮局专职负责人,让他交给收件人
广州的邮局专职负责人收到信封后,发现目的地址便是本省中的地址,便寻找该地址将消息送到收件人的手中。
在这个例子中邮局的专职负责人便是网关。负责将本网段中的消息发送给其他网段的网关的接口。
默认网关的意思是一台主机如果找不到可用的网关,就把数据包发给默认指定的网关,由这个网关来处理数据包。只要指定了默认网关之后,只要主机在发送数据包之前由目的地址与其子网掩码做 AND 运算得出的网络号与本机的网络号不同,便将数据发送给默认网关,由默认网关处理数据该如何发送。
在全局模式中我们可以通过这样的命令来实现默认网关的配置:
通过 show ip route 我们可以看到这样的结果:
我们了解到数据包发送到其他网段是通过查询路由表,然后决定下一跳发送的路径。而路由表中的表项是如何得来的呢?
首先以路由的角度将协议分为:
可路由协议(Routed Protocol):利用网络层完成通信的协议,例如 IP、IPX 等,该对象是被路由的。
路由协议(Routing Protocol):主要用于创建与维护路由表,本质是实现路由功能,该对象是路由其他对象的,例如 RIP、OSPF、IGRP、IS-IS 等等。
而路由表中的信息分为两大类:
直连路由:也就是该设备中的接口所配置的 IP 地址与其所处的网络
远程路由:也就是发向其他路由设备所处的 IP 地址与其所处的网络
直连路由是在 IP 接口地址配置后便自动添加的,而远程路由的信息来源又会分为两大类:
静态路由:由人工配置的下一跳地址,在网络拓扑发生变化时同样需要人工修改,但是配置完成之后并不会占用过多的系统资源,与网络的带宽。在静态路由中有缺省路由(也就是默认路由)、浮动路由的存在。适用于小型网络与末梢网络
动态路由:通过动态路由协议,设备与设备之间相互通信,相互学习。再由某种路由算法计算出下一跳的路径,当有多条路径的时候还有优先级的排序,并且在网络拓扑发生变化的时候,会自动学习网络中的变化适当改变路径,适用于大型网络。
其中动态路由协议有这样几种分类的标准:
按算法分为:距离矢量(典型的协议有 RIP、IGRP、BGP)、链路状态(典型的协议有 OSPF IS-IS)、混合算法(典型的协议有 EIGRP)
按照是否发送子网掩码分为:有类(典型的有 RIP、IGRP)与无类(支持子网划分与路由汇总,典型的有 OSPF 等)
按照使用的网络规模分为:IGP(Interior gateway protocol),内部网关协议,几乎所有的路由协议都属于内部网关协议)与 EGP(Exterior Gateway Protocol),外部网关协议,BGP 用于自治系统之间的路由计算)
其中按照算法分的距离矢量表示的是根据源到目的的跳数来计算(之前有提过,下一跳表示去往下一个路由);所谓的链路状态便是多方面考虑如链路的开销、链路上的所有的相邻路由器、网络带宽,网络拥塞等等综合考虑;所谓的混合算法便是这两个的结合考虑。
其中的自治系统是表示属于某一个特定的网络机构中路由集合。在自治系统内部使用的路由协议就是内部网关协议,而自治系统之间的是外部网关协议。
反应路由性能的参考对象主要还是收敛时间与管理距离(在上一节实验我们都提到过):
收敛时间(convergence time):从网络拓扑变化到网络中所有的路由器都知道这个变化的时间就叫收敛时间;
管理距离(administrative distance):用于综合评价路由协议性能参数,描述路由协议计算路由条目的准确度与可信度。
所谓的静态路由便是由纯手工的配置在路由表项中,这样的配置路由方式非常的耗时,效率不高,并且在网络拓扑发生改变的时候需要手工的一项一项的修改,十分的麻烦,事情总是利弊双面的,有弊就有利,虽然麻烦但是就因为不会自动学习修改所以不会发送通告占用带宽,也不会占用太多的 CPU 与 RAM 这样的系统资源。并且可以手工控制数据包的转发路径,因此静态路由在小型企业中还是十分常用。
静态路由的配置很简单,只需要通过这样的一条命令即可:
我们可以通过这样的例子来学习静态路由的配置:
还是使用上述 SVI 的实验环境,我们在 Switch 上添加一个路由,并且配置为 202.203.0.0 这个网段下:
此时 PC 肯定是无法 ping 通 202.203.0.2 地址的,因为虽然在 Switch 中有该网段的路由表项(因为是直连网段),但是数据包在 Router 接收到之后,响应时发现路由表中无 192.168.1.0 网段表项,不知道怎么转发回来,便只有丢弃该数据包了。
通过 show ip route 我们可以看到静态路由成功的添加了:
并且此时可以 ping 通对端的 IP 地址:
这只是一条记录,并且只是 192.168.1.0 网段可以 ping 通,若是 PC2 去 ping 还是会不通,因为 PC2 在 192.168.2.0 网段,路由表中没有可以匹配的项。此时我们发现所有的地址都会通过 Switch,基本设备都是围绕它来的,他知道所有的路由路径,我便可以直接设置一个默认路由,也就是只要路由表中没有目的地址所匹配的表项,就都丢给默认路由。
既然如此也就代表着默认路由要匹配所有项,因为表中一旦无匹配就让他路由,换个角度就代表他得匹配所有项,而匹配所有项的地址便是 0.0.0.0,同时子网掩码也是这个值。因为 0 表示的是任意的(wildcard)
默认路由就是一种特殊的静态路由,所以若是要配置默认路由只需要将上述的命令中的目的地址与子网掩码改成 0.0.0.0 0.0.0.0 即可。
我们可以在刚刚的环境中实验一次,先擦除原先的静态路由然后再配置:
这就是便是默认路由只要路由表中没有匹配的项就让它来路由。
当然按照我们之前所说的冗余思想,避免单点故障使得一个数据包到达目的地可能有多条路径,此时我们便可以配置浮动路由,所谓的浮动路由便是当优先级较高的路径出现问题时,还有一条路径能够及时的替补上来。而优先级的体现在于我们上节实验中所提到的 AD,当值越小的时候其优先级便越高。
浮动路由的配置很简单,就是在添加备选路径时,把静态路由命令的网关地址修改以及后面添加 AD 值,该值的取值范围是 0~255。例如:
但是三层交换机并不支持浮动路由,需要路由器才能实现。
在画布中拖动两台路由器,实现这样的拓扑结构,同时配置浮动路由使得在一条线路断掉时,还是可以工作。(需要借助环回接口,在全局模式中 int loopback 0(这个为编号,自取) 便可以像配置端口一般为其配置 IP 地址了)
验证方式:
首先查看路由表中的静态路由是 192.168.1.2,并且能够 Router 设备能够 ping 通 202.204.1.1
然后 shutdown s2/0 端口,再次 ping 202.204.1.1 还是能通,并且此时的路由表的静态路由项发生变化
注意:此处使用的两个都是串口,因为 GNS3 的路由串口实现没有问题,浮动路由只需要一个端口断开,另外一边不通就知道断开了便启用浮动路由。但是若是使用的以太口,GNS3 实现出来与真实设备不同,不同之处在 GNS3 用以太口实现的话检测不出对端断开了,必须同时断开此端口与对端端口才行,所以此处使用串口。
大工12秋 计算机网络实验(一) 实验报告
网线,橙白橙,绿白蓝,蓝白绿,棕白棕。reboot命令是重启。端口到vlan,先进端口,在用命令划到vlan。trunk命令是追踪节点的,可以放最后的一个端口做trunk。4台pc在同个vlan可以ping通,否则不行。静态命令好多个,你要哪个的命令???
网络课程设计实验报告
实用网络技术》课程设计
参考答案
一、 设计思路
根据该学院网络需求,将该学院网络划分为:出口层、核心层、汇聚层、接入层四个层次;
出口层使用防火墙一台,其DMZ区连接学院服务器,外网口连接Internet,内网口连接核心层;
使用两台三层交换机(Rs1-Rs2)组成网络核心层;四台三层交换机(Rs2-Rs6)组成网络汇聚层,核心层与汇聚层使用双链路以实现线路备份与负载均衡;
使用二层交换机若干台构成网络接入层,连接服务器和个人计算机。
二、 网络拓朴图
三、 防火墙端口和三层交换机VLAN接口配置
防火墙DMZ口:172.16.1.62/26
防火墙内网口1:10.0.1.2/30(与Rs1点对点连接)
防火墙内网口2:10.0.1.26/30(与Rs2点对点连接)
RS1:配置VLAN接口6个。
Vlan 11: 10.0.1.1/30 用于与防火墙点对点连接;
Vlan 21: 10.0.1.5/30 用于与Rs2点对点连接;
Vlan 31: 10.0.1.9/30 用于与Rs3点对点连接;
Vlan 41: 10.0.1.13/30 用于与Rs4点对点连接;
Vlan 51: 10.0.1.17/30 用于与Rs5点对点连接;
Vlan 61: 10.0.1.21/30 用于与Rs6点对点连接;
RS2:配置VLAN接口6个。
Vlan 12: 10.0.1.25/30 用于与防火墙点对点连接;
Vlan 22: 10.0.1.6/30 用于与Rs1点对点连接;
Vlan 32: 10.0.1.29/30 用于与Rs3点对点连接;
Vlan 42: 10.0.1.33/30 用于与Rs4点对点连接;
Vlan 52: 10.0.1.37/30 用于与Rs5点对点连接;
Vlan 62: 10.0.1.41/30 用于与Rs6点对点连接;
RS3:配置VLAN接口5个。
Vlan 13: 10.0.1.10/30 用于与Rs1点对点连接;
Vlan 23: 10.0.1.30/30 用于与Rs2点对点连接;
Vlan 33: 192.168.0.1/26 用于办公计算机接入;
Vlan 43: 192.168.0.65/26 用于教学计算机接入;
Vlan 53: 192.168.0.129/25 用于科研用计算机接入;
RS4:配置VLAN接口3个。
Vlan 14: 10.0.1.14/30 用于与Rs1点对点连接;
Vlan 24: 10.0.1.34/30 用于与Rs2点对点连接;
Vlan 34: 192.168.1.1/24 用于研究生计算机接入;
RS5:配置VLAN接口5个。
Vlan 15: 10.0.1.18/30 用于与Rs1点对点连接;
Vlan 25: 10.0.1.38/30 用于与Rs2点对点连接;
Vlan 35: 192.168.2.1/24 用于250台实验用计算机接入;
Vlan 45: 192.168.3.1/24 用于250台实验用计算机接入;
Vlan 55: 192.168.4.1/24 用于250台实验用计算机接入;
RS6:配置VLAN接口5个。
Vlan 16: 10.0.1.22/30 用于与Rs1点对点连接;
Vlan 26: 10.0.1.42/30 用于与Rs2点对点连接;
Vlan 36: 192.168.5.1/24 用于250台实验用计算机接入;
Vlan 46: 192.168.6.1/24 用于250台实验用计算机接入;
Vlan 56: 192.168.7.1/24 用于230台实验用计算机接入;
四、 网段分配表
网段名 始地址 末地址 子网掩码 默认网关 接入三层交换机
服务器 172.16.1.1 172.16.1.61 255.255.255.192 172.16.1.62 防火墙
办公用计算机 192.168.0.2 192.168.0.61 255.255.255.192 192.168.0.1 RS3
教学用计算机 192.168.0.66 192.168.0.125 255.255.255.192 192.168.0.65 RS3
… … … … … …
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… … … … … …
(此表自己完善)
五、 路由设计
1、 静态路由
使用静态路由解决路由问题时,各三层交换机路由表如下表
RS1 172.16.1.0/26 10.0.1.2 Vlan11
RS1 192.168.0.0/24 10.0.1.10 Vlan31
Rs1 192.168.1.0/24 10.0.1.14 Vlan41
Rs1 192.168.2.0/23 10.0.1.18 Vlan51
Rs1 192.168.4.0/24 10.0.1.18 Vlan51
Rs1 192.168.5.0/24 10.0.1.22 Vlan61
Rs1 192.168.6.0/23 10.0.1.22 Vlan61
Rs1 0.0.0.0/0 10.0.1.2 Vlan11
三层交换机名 目标网段/掩码位数 下一跳IP 下一跳接口
RS2 172.16.1.0/26 10.0.1.26 Vlan12
RS2 192.168.0.0/24 10.0.1.30 Vlan32
Rs2 192.168.1.0/24 10.0.1.34 Vlan42
Rs2 192.168.2.0/23 10.0.1.38 Vlan52
Rs2 192.168.4.0/24 10.0.1.38 Vlan52
Rs2 192.168.5.0/24 10.0.1.42 Vlan62
Rs2 192.168.6.0/23 10.0.1.42 Vlan62
Rs2 0.0.0.0/0 10.0.1.26 Vlan12
三层交换机名 目标网段/掩码位数 下一跳IP 下一跳接口
Rs3 0.0.0.0/0 10.0.1.9 Vlan13
(完善Rs4、Rs5、Rs6路由表)
2、 RIP路由协议(如果使用了静态路由,就可不必使用RIP协议)
在三层交换机上启用RIP协议。
其中Rs1作如下配置
Rs1(config)#router rip
Rs1(config router)#version 2
Rs1(config router)#network 10.0.1.0
其中Rs2作如下配置
Rs2(config)#router rip
Rs2(config router)#version 2
Rs2(config router)#network 10.0.1.0
其中Rs3作如下配置
Rs3(config)#router rip
Rs3(config router)#version 2
Rs3(config router)#network 10.0.1.0
Rs3(config router)#network 192.168.0.0
其中Rs4作如下配置
Rs4(config)#router rip
Rs4(config router)#version 2
Rs4(config router)#network 10.0.1.0
Rs4(config router)#network 192.168.1.0
其中Rs5作如下配置
Rs5(config)#router rip
Rs5(config router)#version 2
Rs5(config router)#network 10.0.1.0
Rs5(config router)#network 192.168.2.0
Rs5(config router)#network 192.168.3.0
Rs5(config router)#network 192.168.4.0
(自己完善Rs6配置)
六、 网站设计与功能板块(略,参考自己学院网站,作描述即可)。
关于静态路由实验报告范围和静态路由的基本配置实验报告的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
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