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    实验5-动态路由协议RIP与OSPF的配置.pdf

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    实验5-动态路由协议RIP与OSPF的配置.pdf

    实验 5 动态路由协议 RIP 与 OSPF 的配置 实验学时: 2 一、实验目的 1、熟悉 CISCO IOS和 CLI 命令模式的使用; 2、了解和掌握路由器基本配置命令的使用; 3、掌握动态路由协议的配置; 4、掌握 VLAN中路由器的设置; 3. 掌握 RIP 与 OSPF 路由协议及其配置。 二、实验设备与环境 Windows 2000 Server/Advance Server主机局域网、CISCO Catalyst 2950交换机和2600 系列 路由器, Cisco Packet Tracer 7.0软件。 三、预备知识 3.1 动态路由配置 两个重要的命令用于配置动态路由:router和 network 。Router 命令启动一个路由选择进 程,格式: router(config)#router protocol keywork,network 命令是每个IP 路由选择进 程所需要的。 router(config-router)#network network-number 参数如下表: Protocol RIP,IGRP,OSPF和 EIGRP Network 例如一个自主系统,使用如IGRP这样的协议。Network 命 令是每个 IP 路由选择过程所必须的配置命令,以检查路由 更新时哪个接口参与接收和发送 Network-number 具体说明一个直连网络 3.2 RIP协议配置 RIP 的关键特点如下: · 它是一个距离矢量路由选择协议; · 选用跳计数作为路由选择的度量标准; · 跳计数允许的最大值是15; 缺省情况下,路由选择的更新数据每30 秒种广播一次。第一版本不支持子网划分,如使用 子网划分应使用第二版本(命令:version 2) 。 router rip命令选择RIP 作为路由协议: Router(config)#router rip network 命令指定基于NIC 网络号码,选择直连的网络: Router(config-router)#network network-number 路由选择进程将接口与适合的地址相关联,并且开始在规定的网络上处理数据包。 RIP 配置实例: · router rip:选择 RIP 作为路由选择协议; · network 1.0.0.0:指定一个直接相连的网络; · network 2.0.0.0:指定一个直接相连的网络; 3.3 OSPF 协议配置 OSPF作为一种链路状态路由协议,除了路由器的数目外,还通过路程段之间的连接速率和负载 平衡等多项参数计算出到达目标节点的度量值,并选择度量值最低的作为发送数据包的最佳途径。 OSPF是层次化的路由选择协议,用于大型网络的互连,可以将网络划分多个区域,每个区域为一个 段,区域0(area 0 )是 OSPF网络中必须具有的主干区域,其他所有区域要求通过区域0 互连到一 起。 ( 1)OSPF路由进程ID 的范围在1-65535 之间,而且只有本地含义,不同路由器的路由进程ID 可以不同。如果要想启动OSPF路由进程,至少确保有一个接口是up 的。同一台路由器上可以启动 多个 OSPF 进程,但会消耗更多的CPU 和内存等资源。 ( 2) 区域 ID 是 0-4294967295 的数,也可以是 IP 地址的格式A.B.C.D 。 当网络区域为0或 0.0.0.0 时称为主干区域。 ( 3)Router ID选择遵循如下顺序: 1 )最优先的是在OSPF进程中使用“ router- id ”指定了RID; 2 )如果没有在OSPF进程中指定RID,则选择IP 地址最大的环回接口的IP 地址为 RID; 3 )如果没有环回接口,则选择活动的IP 地址最大的物理接口的IP 地址为 RID。 如果使用“ secondary”配置IP 地址时,该地址不起作用,即不参与RID 竞选; 使用“ router- id ”后,应使用命令“ clear ip ospf process”重置ospf 进程,新配置 的 RID 才能生效; 2、3 步只有在下次重启路由器时才会生效,即后来加入大的IP 地址也不能选举为RID 直到路由器重启。 ( 4)Router ID重新选举规则: 1 使用“ router- id ”和“ clear ip ospf process”命令; 2 重启路由器 ( 不一定 ) 。 四、实验内容 4.1 课内实验任务 1、路由器的 RIP 协议配置 (1)实验准备工作 运用 Cisco Packet Tracer软件设计如下网络拓扑图。不同型号的交换机配置命令不同,这里 选择 2600 系列路由器的2621 型号,交换机选择2900 系列。 IP 地址、掩码和连接路由器的端口号 如图所示。将网络拓扑图保存,并在Cisco Packet Tracer模拟器中打开该图(参考实验4 的方法)。 (2)实验过程 1)采用配置PC1和 PC2的 IP 地址和子网掩码。 2)连接到路由器Router3 ,配置路由器的RIP,命令如下: Router enable Router# conf terminal Router(config)#hostname R3 R3(config)#interface FastEthernet 0/0 R3(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.255.255.0 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#interface FastEthernet 0/1 R3(config-if)#ip address 12.0.0.1 255.255.255.0 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#interface serial 0 R3(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 R3(config-if)#bandwidth 128 / 设置链路带宽为128kbit/s R3(config-if)#clock rate 64000 / 设置 DCE设备的时钟速率 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#exit -设置路由器R3的 RIP - R3(config)#router rip /设置 RIP R3(config-router)#network 10.0.0.0 /设置接口S0连接的网络地址 R3(config-router)#network 11.0.0.0/ 设置接口E0连接的网络地址 R3(config-router)#network 12.0.0.0 / 设置接口E1连接的网络地址 R3(config-router)#end 4)按照步骤(3)分别完成对路由器R1 、R2、R4的接口配置。 5)按照步骤(3)分别完成对路由器R1 、R2、R4的 RIP 配置。 f0/0 f0/0 f0/0 f0/1 se0/0 se0/0 f0/0 f0/1 f0/3 f0/2 IP: 11.0.0.2/24 IP: 11.0.0.1/24 IP: 12.0.0.1/24 IP: 12.0.0.2/24 IP: 10.0.0.1/24 IP: 10.0.0.2/24 IP: 192.168.1.2/24 IP: 192.168.1.3/24 IP: 192.168.1.1/24 R1(config)#router rip /设置路由器R1的 RIP R1(config-router)#network 11.0.0.0 R1(config-router)#end -设置路由器R2的 RIP - R2(config)#router rip /设置路由器R2的 RIP R2(config-router)#network 12.0.0.0 R2(config-router)#end -设置路由器R4的 RIP- R4(config)#router rip /设置路由器R4的 RIP R4(config-router)#network 10.0.0.0 R4(config-router)#network 192.168.1.0 R4(config-router)#end 6)连接到路由器R1 中,通过命令“ show ip route”显示R1 的动态路由表,观察路由表项, 当目标网络是192.168.1.0/24时,需要多少跳数(hops)?通过命令“ show ip protocols ” 查看 每台路由器的协议。 7)连接到R2、R3和 R4,通过“show ip route”和“ show ip protocols” 命令查看每台路 由器的路由表和协议。 8)使用 ping 命令测试到路由器各接口的连通状态,以检测路由器的配置。 (3)实验小结 RIP 是一个距离矢量路由协议,非常简单,仅通过源节点与目的节点之间的路由器或路程段的 数目(跳数)来决定发送数据包的最佳途径。由于RIP 自身的一些限制,其允许的最大跳数为15, 只适用于小型的网络。RIP 有两种版本:RIPv1 和 RIPv2。前者不支持VLSM ,而后者支持。 2、路由器的 OSPF 协议配置 (1) 实验准备工作 运用 Cisco Packet Tracer软件设计如下网络拓扑图。不同型号的交换机配置命令不同,这里 选择 2600 系列路由器的2621 型号,交换机选择2900 系列。 IP 地址、掩码和连接路由器的端口号 如图所示。将网络拓扑图保存,并在Cisco Packet Tracer模拟器中打开该图(参考实验4 的方法)。 (2)实验过程 1)使用上述的网络拓扑图作为本实验所需的网络,配置PC的 IP 地址和子网掩码。 2)连接到路由器Router3 ,配置路由器的OSPF ,命令如下: Router enable Router# conf terminal Router(config)#hostname R3 R3(config)#interface FastEthernet 0/0 R3(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.255.255.0 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#interface FastEthernet 0/1 R3(config-if)#ip address 12.0.0.1 255.255.255.0 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#interface serial 0 R3(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 R3(config-if)#bandwidth 128 / 设置链路带宽为128kbit/s R3(config-if)#clock rate 64000 / 设置 DCE设备的时钟速率 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#exit / 启动进程号为10 的单区域OSPF路由选择进程 R3(config)#router ospf 10 f0/0 f0/0 f0/0 f0/1 se0/0 se0/0 f0/0 f0/1 f0/3 f0/2 IP: 11.0.0.2/24 IP: 11.0.0.1/24 IP: 12.0.0.1/24 IP: 12.0.0.2/24 IP: 10.0.0.1/24 IP: 10.0.0.2/24 IP: 192.168.1.2/24 IP: 192.168.1.3/24 IP: 192.168.1.1/24 / 在接口 S0启动 OSPF ,加入区域0 R3(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0 /通告直连网络 / 在接口 F0/0 启动 OSPF ,加入区域0 R3(config-router)#network 11.0.0.0 0.0.0.255 area 0 / 通告直连网络 / 在接口 F0/1 启动 OSPF ,加入区域0 R3(config-router)#network 12.0.0.0 0.0.0.255 area 0 / 通告直连网络 R3(config-router)#exit 4)按照步骤(3)分别完成路由器R1、R2、 R4的接口和OSPF 配置。 / 在 R1上启动进程号为10 的单区域 /OSPF 路由选择进程 R1(config)#router ospf 10 R1(config-router)#network 11.0.0.0 0.0.0.255 area 0 / 在 R2上启动进程号为10 的单区域OSPF路由选择进程 R2(config)#router ospf 10 R2(config-router)#network 12.0.0.0 0.0.0.255 area 0 / 在 R4上启动进程号为10 的单区域OSPF路由选择进程 R4(config)#router ospf 10 R4(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0 R4(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 5)连接到路由器R1 中,通过命令“ show ip route”显示R1 的动态路由表,观察路由表项, 当目标网络是192.168.1.0/24时,度量值为多少? 6)连接到R2、R3和 R4,查看每台路由器的路由表。 7)使用 ping 命令测试到路由器各接口的连通状态,以检测路由器的配置。 五、实验报告要求 1、说明如何使用IP 协议进行子网划分。 2、完整记录路由器、交换机和LAN配置过程及配置参数。

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