网络课程设计.docx
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网络课程设计.docx
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网络课程设计
《计算机网络课程设计》
学院:
计算机与信息工程学院
专业:
计算机科学与技术
班级:
12
学号:
222222222
姓名:
aaaa
目录
一、前言3
1.1实施要求3
1.1.1项目实施进度表:
5
1.1.2综述5
二、方案说明7
2.1网络拓扑图7
2.1.1拓扑说明7
三、网络信息10
3.1设备命名及密码规划10
3.1.1设备命名10
3.1.2密码规划11
3.2.3IP地址规划11
3.3关键设备互连端口信息12
3.4路由规划13
3.4.1.配置ISP路由器之间的静态路由。
13
3.4.2.配置并重分布默认路由。
13
3.4.3查看各路由表接口参数13
3.4.4查看各路由表信息17
四、设备配置18
4.1B1-R1实施如下:
18
4.2B2-R1实施如下:
19
4.3B3-R1实施如下20
4.4R1实施如下21
4.5B1-R2实施如下22
4.6B2-R2实施如下23
4.7B3-R2实施如下23
4.8R2实施如下24
4.9ISP-R1实施如下25
4.10ISP-R2实施如下25
一、前言
1.1实施要求
要求:
参照如下说明,进行网络规划设计,并进行配置和测试,完成任务要求。
设计一个编址方案并记录下来。
在设备上应用基本配置。
配置ISp路由器之间的静态路由。
在区域1中配置RIPv2路由,并在区域2中配置EIGRP路由。
在适当的接口上禁用路由更新
配置和重分布默认路由
检验拓扑中所有设备间的完全连通性。
任务1:
设计并记录编址方案。
步骤1:
设计编址方案。
根据拓扑和下列要求设计一个编址方案:
∙R1与R2之间以及它们各自ISP路由器之间的WAN链路已经配置好。
同样,ISP和Web服务器之间的链路也已配置好。
∙区域1的地址空间是172.24.0.0/16。
需按以下要求为每台分支路由器(B1-R1、B2-R1和B3-R1)分配地址空间。
从需要主机数量最多的路由器开始,为每台路由器分配地址空间
oB1-R1需要可容纳1270台主机的空间
oB2-R1需要可容纳1270台主机的空间
oB3-R1需要可容纳1270台主机的空间
∙将用于每台分支路由器的地址空间划分为四个相等的子网。
将子网记录在打印出的介绍中的表格内。
∙用于区域2的地址空间是172.26.0.0/16。
需按照以下要求为每台分支路由器(B1-R2、B2-R2和B3-R2)分配地址空间。
从需要主机数量最多的路由器开始,为每台路由器分配地址空间
oB1-R2需要可容纳1270台主机的空间
oB2-R2需要可容纳1270台主机的空间
oB3-R2需要可容纳1270台主机的空间
∙将用于每台分支路由器的地址空间划分为四个相等的子网。
将子网记录在打印出的介绍中的表格内。
步骤2:
记录编址方案。
∙可选:
在拓扑图中,标记每个子网。
为节省空间,请仅使用后两组二进制八位数进行标记,因为只有这两组数会发生变化。
∙使用打印出的介绍中的表格记录IP地址和子网掩码。
将第一个IP地址分配给路由器接口。
∙对于WAN链路,将第一个IP地址分配给R1和R2,连接到各自的B1、B2和B3路由器。
任务2:
应用基本配置。
使用您所记录的文档在路由器上配置地址等基本配置。
使用 cisco 作为线路口令,并使用 class 作为加密口令。
使用64000作为时钟频率。
任务3:
配置ISP路由器之间的静态路由。
每台ISP路由器已配置有两条静态路由,可通往对方ISP路由器的直接相连的WAN。
在每台ISP路由器上实施静态路由,以确保两个区域之间的连通性。
任务4:
在区域1中配置RIPv2路由,并在区域2中配置EIGRP路由。
步骤1:
在区域1中配置RIPv2路由。
将RIPv2配置为区域1内的所有路由器(R1、B1-R1、B2-R1和B3-R1)的动态路由协议。
禁用自动总结。
步骤2:
在区域2中配置EIGRP路由。
将EIGRP配置为区域2内的所有路由器(R2、B1-R2、B2-R2和B3-R2)的动态路由协议。
∙使用1作为EIGRP的进程ID。
∙禁用自动总结。
∙手动总结分支路由器通告给R2的路由,以便仅发送一条路由(注意:
当前版本的PacketTracer允许配置总结命令。
不过,路由表看起来似乎并没有配置总结。
这是一个已知的程序缺陷,在后续版本中将修正这个问题。
)
任务5:
在适当的接口上禁用路由更新。
不需要通过所有的路由器接口发送路由更新。
请在适当的接口上禁用路由更新。
任务6:
配置默认路由,然后通过RIP重分布路由信息。
∙为区域1中相应的路由器配置默认路由。
然后配置该路由器,以向区域内的所有其它路由器重分布默认路由。
∙PacketTracer对于EIGRP尚不支持重分布静态默认路由。
因此,您必须为区域2中的所有路由器配置默认路由。
请使用送口接口参数。
任务7:
检验拓扑中所有设备间的完全连通性。
步骤1:
测试连通性。
∙现在,网络应该实现了端到端连通。
请使用ping命令测试整个网络的连通性。
每台路由器都应该可以ping通所有其它路由器接口
∙排除出现的网络故障,直到可以成功ping通。
步骤2:
检查配置。
使用检验命令确保配置完整。
1.1.1项目实施进度表:
任务名称
工期(天数)
开始时间
实际完成时间
备注
设计编址方案
半天
7月1日上午
7月1日上午
基本路由配置
半天
7月1日中午
7月1日下午
配置+测试
配置单区域EIGRP
半天
7月2日上午
7月2日中午
配置+测试
配置单区域RIPv2
半天
7月2日下午
7月2日下午
配置+测试
整体测试、完善
半天
7月3日上午
7月3日中午
撰写文档
一天
7月3日下午
7月3日晚
总工期
3.5天
实际完成天数
3.5天
1.1.2综述
(网络拓扑、环境介绍、需求信息等)
本次实验在虚拟环境下完成,用到的模拟软件为PacketTracer5.3,运行平台为微软的操作系统windows8professional,运行平台具体环境如图1.1所示:
图1.1系统环境
本实验给定网络拓扑结构(拓扑图请参见后文图2.1),并给定如下要求:
a)设计一个编址方案并记录下来。
b)在设备上应用基本配置。
c)配置IS路由器之间的静态路由。
d)在区域1中配置RIPv2路由,并在区域2中配置EIGRP路由。
e)在适当的接口上禁用路由更新。
f)配置和重分布默认路由。
g)检验拓扑中所有设备间的完全连通性。
此实验是一个综合实验,涵盖了网络设备互连的各方面知识,在实施路由器具体配置前需对网络进行合理的设计,对网段划分或者具体到ip地址以及子网掩码的分配都要做到准确无误。
在对设备进行具体配置的过程中也要力求仔细,出了作好配置,另一重点还在于进行测试,以保证配置无误设备能够流畅运行。
在设计以及配置过程中,时刻作好文档记录以备查验和检错,也便于他人阅读,对网络的信息一目了然。
二、方案说明
2.1网络拓扑图
2.1.1拓扑说明
如拓扑图所示,此网络拓扑结构由9个WAN和24个LAN组成,路由器采用Router-PT,交换机均采用思科Switch-PT。
路由器与路由器之间采用交叉线链接,路由器与交换机之间采用直通线进行链接。
拓扑图中网络设计说明如下图2.1所示,真实物理设备的硬件信息如图2.2和图2.3和图2.4。
子网名称
网络地址范围
广播地址
子网掩码
可容纳主机数
Lan:
B1-R1的fa0/0
172.24.1.0-172.24.1.254
172.24.1.225
255.255.255.0
254
Lan:
B1-R1的fa1/0
172.24.2.0-172.24.2.254
172.24.2.255
255.255.255.0
254
Lan:
B1-R1的fa6/0
172.24.3.0-172.24.3.254
172.24.3.255
255.255.255.0
254
Lan:
B1-R1的fa7/0
172.24.4.0-172.24.4.254
172.24.4.255
255.255.255.0
254
Lan:
B2-R1的fa0/0
172.24.5.0-172.24.5.254
172.24.5.255
255.255.255.0
254
Lan:
B2-R1的fa1/0
172.24.6.0-172.24.6.254
172.24.6.255
255.255.255.0
254
Lan:
B2-R1的fa6/0
172.24.7.0-172.24.7.254
172.24.7.255
255.255.255.0
254
Lan:
B2-R1的fa7/0
172.24.8.0-172.24.8.254
172.24.8.255
255.255.255.0
254
Lan:
B3-R1的fa0/0
172.24.9.0-172.24.9.254
172.24.9.255
255.255.255.0
254
Lan:
B3-R1的fa1/0
172.24.10.0-172.24.10.254
172.24.10.255
255.255.255.0
254
Lan:
B3-R1的fa6/0
172.24.11.0-172.24.11.254
172.24.11.255
255.255.255.0
254
Lan:
B3-R1的fa7/0
172.24.12.0-172.24.12.254
172.24.12.255
255.255.255.0
254
Wan:
R1<<>>B1-R1
172.24.13.0-172.24.13.254
172.24.13.255
255.255.255.0
254
Wan:
R1<<>>B2-R1
172.24.14.0-172.24.14.254
172.24.14.255
255.255.255.0
254
Wan:
R1<<>>B3-R1
172.24.15.0-172.24.15.254
172.24.15.255
255.255.255.0
254
Wan:
R1<<>>ISP-R1
172.24.16.0-172.24.16.254
172.24.16.255
255.255.255.0
254
Wan:
ISP-R1<<>>ISP-R2
172.25.1.0-172.25.1.2
172.25.1.2
255.255.255.0
2
Wan:
R2<<>>ISP-R2
172.25.1.0-172.25.1.2
172.25.1.2
255.255.255.0
2
Lan:
B1-R2的fa0/0
172.26.1.0-172.26.1.254
172.26.1.255
255.255.255.0
254
Lan:
B1-R2的fa1/0
172.26.2.0-172.26.2.254
172.26.2.255
255.255.255.0
254
Lan:
B1-R2的fa6/0
172.26.3.0-172.26.3.254
172.26.3.255
255.255.255.0
254
Lan:
B1-R2的fa7/1
172.26.4.0-172.26.4.254
172.26.4.255
255.255.255.0
254
Lan:
B2-R2的fa0/1
172.26.5.0-172.26.5.254
172.26.5.255
255.255.255.0
254
Lan:
B2-R2的fa1/0
172.26.6.0-172.26.6.254
172.26.6.255
255.255.255.0
254
Lan:
B2-R2的fa6/0
172.26.7.0-172.26.7.254
172.26.7.255
255.255.255.0
254
Lan:
B2-R2的fa7/1
172.26.8.0-172.26.8.254
172.26.8.255
255.255.255.0
254
Lan:
B3-R2的fa0/1
172.26.9.0-172.26.9.254
172.26.9.255
255.255.255.0
254
Lan:
B3-R2的fa1/0
172.26.10.0-172.26.10.254
172.26.10.255
255.255.255.0
254
Lan:
B3-R2的fa6/0
172.26.11.0-172.26.11.254
172.26.11.255
255.255.255.0
254
Lan:
B3-R2的fa7/1
172.26.12.0-172.26.14.254
172.26.12.255
255.255.255.0
254
Wan:
R2<<>>B1-R2
172.26.13.0-172.26.13.254
172.26.13.255
255.255.255.0
254
Wan:
R2<<>>B2-R2
172.26.14.0-172.26.14.254
172.26.14.255
255.255.255.0
254
Wan:
R2<<>>B3-R2
172.26.15.0-172.26.15.254
172.26.15.255
255.255.255.0
254
Wan:
R2<<>>ISP-R2
172.172.16.0-172.26.16.254
172.26.16.255
255.255.255.0
254
图2.1拓扑图说明
三、网络信息
3.1设备命名
3.1设备命名
实验中,路由器采用两种型号,路由器采用思科的Router-PT。
交换机采用统一型号,交换机采用思科的Switch-PT。
两台服务器采用同一型号。
如网络拓扑图所示,路由器命名分别为B1-R1,B2-R1,B3-R1,R1,ISP-R1,B1-R2,B2-R2,B3-R2,R2,ISP-R2。
交换机分别命名为Switch0,Switch1,Switch2,Switch3,Switch4,Switch5,Switch6,Switch7,Switch8,Switch9,Switch10,Switch11,Switch12,Switch13,Switch14,Switch15,Switch16,Switch17,Switch18,Switch19,Switch20,Switch21,Switch22,Switch23。
3.2.IP地址规划
主机名
接口
子网号
子网
可用地址范围
B1-R1
Fa0/0
0
172.24.1.0/24
172.24.1.1~172.24.1.254
Fa1/0
1
172.24.2.0
172.24.2.1~172.24.2.254
Fa6/0
2
172.24.3.0
172.24.3.1~172.24.3.254
Fa7/0
3
172.24.4.0
172.24.4.1~172.24.4.254
B2-R1
Fa0/0
0
172.24.5.0
172.24.5.1~172.24.5.254
Fa1/0
1
172.24.6.0
172.24.6.1~172.24.6.254
Fa6/0
2
172.24.7.0
172.24.7.1~172.24.7.254
Fa7/0
3
172.24.8.0
172.24.8.1~172.24.8.254
B3-R1
Fa0/0
0
172.24.9.0
172.24.9.1~172.24.9.254
Fa0/1
1
172.24.10.0
172.24.10.1~172.24.10.254
Fa6/0
2
172.24.11.0
172.24.11.1~172.24.11.254
Fa7/0
3
172.24.12.0
172.24.12.1~172.24.12.254
B1-R1<-->R1
S2/0<-->S3/0
0
172.24.13.0/24
172.24.13.1~172.24.13.2
B2-R1<-->R1
S2/0<-->S4/0
1
172.24.14.0/24
172.24.14.1~172.24.14.2
B3-R1<-->R1
S2/0<-->S5/0
2
172.24.15.0/24
172.24.15.1~172.24.15.2
ISP-R1
S3/0<-->s2/0
0
172.24.16.0/24
172.24.16.1~172.24.16.2
S2/0
1
172.25.1.0/24
172.25.1.1
B1-R2
Fa0/0
0
172.26.1.0/24
172.26.1.1~172.26.1.254
Fa1/0
1
172.26.2.0/24
172.26.2.1~172.26.2.254
Fa6/0
2
172.26.3.0/24
172.26.3.1~172.26.3.254
Fa7/0
3
172.26.4.0/24
172.26.4.1~172.26.4.254
B2-R2
Fa0/0
0
172.26.5.0/24
172.26.5.1~172.26.5.254
Fa1/0
1
172.26.6.0/24
172.26.6.1~172.26.6.254
Fa6/0
2
172.26.7.0/24
172.26.7.1~172.26.7.254
Fa7/1
3
172.26.8.0/24
172.26.8.1~172.26.8.254
B3-R2
Fa0/0
0
172.26.9.0/24
172.26.9.1~172.26.9.254
Fa1/0
1
172.26.10.0/24
172.26.10.1~172.26.10.254
Fa6/0
2
172.26.11.0/24
172.26.13.1~172.26.11.254
Fa7/0
3
172.26.12.0/24
172.26.14.1~172.26.12.254
B1-R2<-->R2
S2/0<-->S3/0
0
172.26.13.0/24
172.26.13.1~172.26.13.254
B2-R2<-->R2
S4/0<-->S2/0
1
172.26.14.0/24
172.26.14.1~172.26.14.254
B3-R2<-->R2
S5/0<-->S2/0
2
172.26.15.0/24
172.26.15.1~172.26.15.254
ISP-R2
S3/0<-->s2/0
0
172.25.1.0/24
172.25.1.1~172.25.1.254
S2/0
1
172.26.16.0/24
172.26.16.1~172.26.16.254
图3.1IP地址规划
3.3关键设备互连端口信息
(关键设备指核心设备/汇聚设备/出口设备/服务器连接设备)
设备间连接信息
主连设备
连接接口
接口模式
对端设备
对端设备接口
接口模式
B1-R1
S2/0
路由
R1
S2/0
路由
Fa0/0
路由
Switch0
Fa0/1
路由
Fa1/0
路由
Switch1
Fa0/1
路由
Fa6/0
路由
Switch2
Fa0/1
路由
Fa7/0
路由
Switch3
Fa0/1
路由
B2-R1
S2/0
路由
R1
S6/0
路由
Fa0/0
路由
Switch4
Fa0/1
路由
Fa1/0
路由
Switch5
Fa0/1
路由
Fa6/0
路由
Switch6
Fa0/1
路由
Fa7/0
路由
Switch7
Fa0/1
路由
B3-R1
S2/0
路由
R1
S7/0
路由
Fa0/0
路由
Switch8
Fa0/1
路由
Fa1/0
路由
Switch9
Fa0/1
路由
Fa6/0
路由
Switch10
Fa0/1
路由
Fa7/0
路由
Switch11
Fa0/1
路由
R1
S3/0
路由
ISP-R1
S3/0
路由
ISP-R1
S2/0
路由
ISP-R2
S2/0
路由
ISP-R2
S2/0
路由
ISP-R1
S2/0
路由
R2
S3/0
路由
ISP-R2
S3/0
路由
B1-R2
S2/0
路由
R2
S2/0
路由
Fa0/0
路由
Switch23
Fa0/1
路由
Fa1/0
路由
Switch22
Fa0/1
路由
Fa6/0
路由
Switch21
Fa0/1
路由
Fa7/0
路由
Switch20
Fa0/1
路由
B2-R2
S2/0
路由
R2
S6/0
路由
Fa0/0
路由
Switch19
Fa0/1
路由
Fa1/0
路由
Switch18
Fa0/1
路由
Fa6/0
路由
Switch17
Fa0/1
路由
Fa7/0
路由
Switch16
Fa0/1
路由
B3-R2
S2/0
路由
R2
S7/0
路由
Fa0/0
路由
Switch15
Fa0/1
路由
Fa1/0
路由
Switch14
Fa0/1
路由
Fa6/0
路由
Switch13
Fa0/1
路由
Fa7/0
路由
Switch12
Fa0/1
路由
图3.2互联端口信息
3.4路由规划
3.4.1.配置ISP路由器之间的静态路由。
每台ISP路由器已配置有两条静态路由,可通往对方ISP路由器的直接相连的WAN。
在每台ISP路由器上实施静态路由,以确保两个区域之间的连通性。
3.4.2.配置并重分布默认路由。
•为区域1中相应的路由器配置默认路由。
然后配置该路由器,以向区域内的所有其它路由器重分布默认路由。
•PacketTracer对于EIGRP尚不支持重分布静态默认路由。
3.4.3查看各路由表接口参数
在各个路由器上使用showipprot命令查看:
各个路由器中路由表详细信息如下各图所示:
图3.3B1-R1的接口参数
图3.4B2-R1的接口参数
图3.5B3-R1的接口参数
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