数通实验实训内容 路由协议 IP配置.docx
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数通实验实训内容 路由协议 IP配置.docx
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数通实验实训内容路由协议IP配置
实训一交换机与路由器的基本配置
实验目标
●掌握交换机基本信息的配置管理。
实验背景
●某公司新进一批交换机,在投入网络以后要进行初始配置与管理,你作为网络管理员,对交换机进行基本的配置与管理。
技术原理
●交换机的管理方式基本分为两种:
带内管理和带外管理。
●通过交换机的Console端口管理交换机属于带外管理;这种管理方式不占用交换机的网络端口,第一次配置交换机必须利用Console端口进行配置。
●通过Telnet、拨号等方式属于带内管理。
●交换机的命令行操作模式主要包括:
●用户模式Switch>
●特权模式Switch#
●全局配置模式Switch(config)#
●端口模式Switch(config-if)#
实验步骤:
●新建PacketTracer拓扑图
●了解交换机命令行
●进入特权模式(en)
●进入全局配置模式(conft)
●进入交换机端口视图模式(intf0/1)
●返回到上级模式(exit)
●从全局以下模式返回到特权模式(end)
●帮助信息(如?
、co?
、copy?
)
●命令简写(如conft)
●命令自动补全(Tab)
●快捷键(ctrl+c中断测试,ctrl+z退回到特权视图)
●Reload重启。
(在特权模式下)
●修改交换机名称(hostnameX)
实验设备
Switch_29601台;PC1台;配置线;
PCconsole端口
Switch>enable
Switch#conft
Switch(config)#hostnameX
Switch(config)#interfacefa0/1
Switch(config-if)#end
使用tab键,命令简写,帮助命令?
总结:
了解了怎么进入交换机的端口和进入全局模式。
以及在不同设备间需要不同的设备连接。
实训二VLAN的综合配置
实验目标
●理解虚拟LAN(VLAN)基本配置;
●掌握一般交换机按端口划分VLAN的配置方法;
●掌握TagVLAN配置方法。
实验背景
●某一公司内财务部、销售部的PC通过2台交换机实现通信;要求财务部和销售部的PC可以互通,但为了数据安全起见,销售部和财务部需要进行互相隔离,现要在交换机上做适当配置来实现这一目标。
技术原理
●VLAN是指在一个物理网段内。
进行逻辑的划分,划分成若干个虚拟局域网,VLAN做大的特性是不受物理位置的限制,可以进行灵活的划分。
VLAN具备了一个物理网段所具备的特性。
相同VLAN内的主机可以相互直接通信,不同VLAN间的主机之间互相访问必须经路由设备进行转发,广播数据包只可以在本VLAN内进行广播,不能传输到其他VLAN中。
●PortVLAN是实现VLAN的方式之一,它利用交换机的端口进行VALN的划分,一个端口只能属于一个VLAN。
●TagVLAN是基于交换机端口的另一种类型,主要用于是交换机的相同Vlan内的主机之间可以直接访问,同时对不同Vlan的主机进行隔离。
TagVLAN遵循IEEE802.1Q协议的标准,在使用配置了TagVLAN的端口进行数据传输时,需要在数据帧内添加4个字节的8021.Q标签信息,用于标示该数据帧属于哪个VLAN,便于对端交换机接收到数据帧后进行准确的过滤。
实验步骤
●新建PacketTracer拓扑图;
●划分VLAN;
●将端口划分到相应VLAN中;
●设置TagVLANTrunk属性;
●测试
实验设备
Switch_29602台;PC4台;直连线
PC1
IP:
192.168.1.2
Submark:
255.255.255.0
Gateway:
192.168.1.1
PC2
IP:
192.168.1.3
Submark:
255.255.255.0
Gateway:
192.168.1.1
PC3
IP:
192.168.1.4
Submark:
255.255.255.0
Gateway:
192.168.1.1
PC4
IP:
192.168.1.5
Submark:
255.255.255.0
Gateway:
192.168.1.1
Switch1
Switch>enable
Switch#conft
Switch(config)#vlan2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan3
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interfa0/1
Switch(config-if)#switchaccessvlan2
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interfa0/2
Switch(config-if)#switchaccessvlan3
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interfa0/24
Switch(config-if)#switchmodetrunk
Switch(config-if)#end
Switch#showvlan
Switch2
Switch>en
Switch#conft
Switch(config)#vlan2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan3
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#intfa0/1
Switch(config-if)#switchaccessvlan2
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#intfa0/2
Switch(config-if)#switchaccessvlan3
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#intfa0/24
Switch(config-if)#switchmodetrunk
Switch(config-if)#end
Switch#showvlan
PC1pingPC2timeout
PC1pingPC3Reply
总结:
理解了pc的ip、掩码、网关配置,vlan的创建以及将端口分配到vlan中。
实训三静态路由的配置、RIP协议的配置
实验目标:
●掌握路由器几种常用配置方法;
●掌握单臂路由器配置方法;
●通过单臂路由器实现不同VLAN之间互相通信;
●掌握静态路由的配置方法和技巧;
●掌握通过静态路由方式实现网络的连通性;
●熟悉广域网线缆的链接方式;
●掌握RIP协议的配置方法:
●掌握查看通过动态路由协议RIP学习产生的路由;
●熟悉广域网线缆的链接方式;
实验背景
1某企业有两个主要部门,技术部和销售部,分处于不同的办公室,为了安全和便于管理对两个部门的主机进行了VLAN的划分,技术部和销售部分处于不同的VLAN。
现由于业务的需求需要销售部和技术部的主机能够相互访问,获得相应的资源,两个部门的交换机通过一台路由器进行了连接。
2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连接,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。
3假设校园网通过一台三层交换机连到校园网出口路由器上,路由器再和校园外的另一台路由器连接。
现要做适当配置,实现校园网内部主机与校园网外部主机之间的相互通信。
为了简化网管的管理维护工作,学校决定采用RIPV2协议实现互通。
技术原理
1单臂路由:
是为实现VLAN间通信的三层网络设备路由器,它只需要一个以太网,通过创建子接口可以承担所有VLAN的网关,而在不同的VLAN间转发数据。
2路由器属于网络层设备,能够根据IP包头的信息,选择一条最佳路径,将数据包转发出去。
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。
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。
静态路由是指有网络管理员手工配置的路由信息。
静态路由除了具有简单、高效、可靠的优点外,它的另一个好处是网络安全保密性高。
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,没有找到和目标相匹配的路由表项时,为数据指定路由
3RIP(RoutingInformationProtocols,路由信息协议)是应用较早、使用较普遍的IGP内部网管协议,使用于小型同类网络,是距离矢量协议;
RIP协议跳数作为衡量路径开销的,RIP协议里规定最大跳数为15;
RIP协议有两个版本:
RIPv1和RIPv2,RIPv1属于有类路由协议,不支持VLSM,以广播形式进行路由信息的更新,更新周期为30秒;RIPv2属于无类路由协议,支持VLSM,以组播形式进行路由更细。
实验步骤
1、新建packertracer拓扑图
当交换机设置两个Vlan时,逻辑上已经成为两个网络,广播被隔离了。
两个Vlan的网络要通信,必须通过路由器,如果接入路由器的一个物理端口,则必须有两个子接口分别与两个Vlan对应,同时还要求与路由器相连的交换机的端口fa0/1要设置为trunk,因为这个接口要通过两个Vlan的数据包。
检查设置情况,应该能够正确的看到Vlan和Trunk信息。
计算机的网关分别指向路由器的子接口。
配置子接口,开启路由器物理接口。
默认封装dot1q协议。
配置路由器子接口IP地址。
2、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;
查看路由器生成的直连路由;
在路由器R1、R2上配置静态路由;
验证R1、R2上的静态路由配置;
将PC1、PC2主机默认网关分别设置为路由器接口fa1/0的IP地址;
PC1、PC2主机之间可以相互通信;
3、建立建立packettracer拓扑图
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。
路由器之间通过V.35电缆通过串口连接,DCE端连接在R1上,配置其时钟频率64000。
主机和交换机通过直连线,主机与路由器通过交叉线连接。
在S3560上配置RIPV2路由协议。
在路由器R1、R2上配置RIPV2路由协议。
将PC1、PC2主机默认网关设置为与直连网路设备接口IP地址。
验证PC1、PC2主机之间可以互相同信;
实验设备
PC2台;Router_28111台;Switch_29601台
PC1
IP:
192.168.1.2
Submask:
255.255.255.0
Gageway:
192.168.1.1
PC2
IP:
192.168.2.2
Submask:
255.255.255.0
Gageway:
192.168.2.1
PC1PingPC2
Ping192.168.2.2timeout
Switch
en
conft
vlan2
exit
vlan3
exit
interfacefastEthernet0/2//进入交换机0模块第2端口
switchportaccessvlan2//加入vlan2
exit
intfa0/3//进入交换机0模块第3端口
switchportaccessvlan3//加入vlan3
exit
intfa0/1//进入交换机0模块第1端口
switchportmodetrunk//设置端口的工作模式为trunk
Router
en
conft
intfa0/0//进入路由器0模块第0端口
noshutdown//开启该端口
exit
interfacefast0/0.1//进入路由器0模块第0端口第1子接口
encapsulationdot1Q2//封装协议设置为dot1q允许通过的vlan为2
ipaddress192.168.1.1255.255.255.0//该子接口配置IP地址为192.168.1.1
exit
intfa0/0.2//进入路由器0模块第0端口第2子接口
encapsulationdot1q3//封装协议设置为dot1q允许通过的vlan为3
ipaddress192.168.2.1255.255.255.0//该子接口配置IP地址为192.168.2.1
end
showiproute
PC1PingPC2
Ping192.168.2.2reply
pc2台;Router-PT可扩展路由2台(Switch_2811无V.35线接口);Switch_29602台;DCE串口线;直连线;交叉线
PC1
IP:
192.168.1.2
Submask:
255.255.255.0
Gateway:
192.168.1.1
PC2
IP:
192.168.2.2
Submask:
255.255.255.0
Gateway:
192.168.2.1
PC1pingPC2
Ping192.168.2.2timeout
R1
en
conft
hostnameR1
intfa1/0
noshut
ipaddress192.168.1.1255.255.255.0
exit
intserial2/0
ipaddress192.168.3.1255.255.255.0
clockrate64000(必须配置时钟才可通信)
noshut
end
R2
en
conft
hostnameR2
intfa1/0
ipaddress192.168.2.1255.255.255.0
noshut
exit
intserial2/0
ipaddress192.168.3.2255.255.255.0
noshut
end
R1
en
conft
iproute192.168.2.0255.255.255.0192.168.3.2
end
showiproute
R2
en
conft
iproute192.168.1.0255.255.255.0192.168.3.1
end
showiproute
PC1PingPC2
Ping192.168.2.2reply
3PC2台;Switch_35601台;Router-PT2台;直连线;交叉线;DCE串口线
PC1
IP:
192.168.1.2
Submask:
255.255.255.0
Gateway:
192.168.1.1
PC2
IP:
192.168.2.2
Submask:
255.255.255.0
Gateway:
192.168.2.1
S3560
en
conft
hostnameS3560
vlan10
exit
vlan20
exit
interfacefa0/10
switchportaccessvlan10
exit
interfacefa0/20
switchportaccessvaln20
exit
end
showvlan
conft
interfacevlan10
ipaddress192.168.1.1255.255.255.0
noshutdown
exit
interfacevlan20
ipaddress192.168.3.1255.255.255.0
noshutdown
end
showiproute
showruning
conft
routerrip
network192.168.1.0
network192.168.3.0
version2
end
showiproute
R1
en
conft
hostnameR1
interfacefa0/0
noshutdown
ipaddress192.168.3.2255.255.255.0
exit
interfaceserial2/0
noshutdown
ipaddress192.168.4.1255.255.255.0
clockrate64000
end
showiproute
conft
routerrip
network192.168.3.0
network192.168.4.0
version2
exit
R2
en
conft
hostnameR2
interfacefa0/0
noshutdown
ipaddress192.168.2.1255.255.255.0
exit
interfaceserial2/0
noshutdown
ipaddress192.168.4.2255.255.255.0
end
showiproute
conft
routerrip
network192.168.2.0
netword192.168.4.0
version2
end
PC1PingPC2
Ping192.168.2.2reply
总结:
学会了在同一路由器下的两台不同ip段的pc能互相ping同的配置方法,和静态路由的配置、RIP协议的配置
实训四OSPF协议的配置和NAT的配置
实验目的
●掌握OSPF协议的配置方法:
●掌握查看通过动态路由协议OSPF学习产生的路由;
●熟悉广域网线缆的链接方式;
实验背景
假设校园网通过一台三层交换机连到校园网出口路由器上,路由器再和校园外的另一台路由器连接。
现要做适当配置,实现校园网内部主机与校园网外部主机之间的相互通信。
为了简化网管的管理维护工作,学校决定采用OSPF协议实现互通。
技术原理
●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。
属于内部网管路由协议,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,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。
实验步骤
●新建packettracer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;
实验设备
PC2台;Switch_35601台;Router-PT2台;直连线;交叉线;DCE串口线
PC1
IP:
192.168.1.2
Submask:
255.255.255.0
Gateway:
192.168.1.1
PC2
IP:
192.168.2.2
Submask:
255.255.255.0
Gateway:
192.168.2.1
S3560
en
conft
hostnameS3569
vlan10
exit
vlan20
interfacefa0/10
switchportaccessvlan10
exit
intfa0/20
switchportaccessvaln20
exit
interfacevaln10
ipaddress192.168.1.1255.255.255.0
noshutdown
exit
interfacevlan20
ipaddress192.168.3.1255.255.255.0
noshutdown
end
showiproute
conft
routerospf1
network192.168.1.00.0.0.255area0
network192.168.3.00.0.0.255area0
end
showiproute
R1
en
conft
hostnameR1
interfacefa0/0
noshutdown
ipaddress192.168.3.2255.255.255.0
exit
interfaceserial2/0
noshutdown
clockrate64000
ipaddress192.168.4.1255.255.255.0
end
showiproute
conft
routerospf1
network192.168.3.00.0.0.255area0
network192.168.4.00.0.0.255area0
end
showiproute
R2
en
conft
hostnameR2
interfacefa0/0
noshutdown
ipaddress192.168.2.1255.255.255.0
exit
interfaceserial2/0
noshutdown
ipaddress192.168.4.2255.255.255.0
end
showiproute
conft
routerospf1
network192.168.2.00.0
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