packet-tracer实验(1)

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1、一、静态路由配置网络拓扑结构如图所示:地址表如下图所示:、首先,检查路由器接口利用show ipoue 命令可显示路由表sowinterfe 命令会显示接口状态,并给出路由器上所有接口的详细说明.如您所见,该命令的输出可能相当的长。如果要针对某一特定接口(例如 FtEthenet 0/0)查看这些信息,请使用s intrfaes 命令,并带上一个指定接口的参数。例如:R1#show intrfces fatethernt 0/0FatEthere0/0is amiistratvey dow,lertcol down注意,该接口为 administraively down(因管理原因关闭),并且

2、 l rtcol i don(线路协议已关闭)。因管理原因关闭表示该接口目前处于shutdown 模式(即已关闭)。线路协议已关闭表示在此情况下,接口不会从交换机或集线器接收载波信号.此外,如果接口处于 hutdwn模式,也可能出现此情况。您还可看到,show interfaces 命令没有显示任何有关 R1 接口的 IP 地址。原因是我们还没有对任何接口配置 IP 地址。showi inera brief 命令可用来以紧缩形式查看部分接口信息。2、配置接口信息以太网接口的配置方法:1(confi)#itace fasteheret 0/0R1(configif)ipads 17。163.15

3、5。55。2。01(cnfig-i)noshutown(此时在查询路由表和接口看看有什么信息)配置串行接口接下来学习配置路由器R上的串行接口 erial 0/0.该接口位于 172.1.2。0/2 网络,其 地址和子网掩码为172.16.21/。我们配置串行接口 0/0 的过程与先前配置 FastEthernet 0/0 接口的过程类似.R1(cnfig)nrfae sial 0/0/0R1(configi)#p addes 7。16。2。1.5.255.01(onfif)no hutw链路仍然为 dow 状态。链路为 dow状态的原因是,我们还没有配置和启用串行链路的另一端.R1#show

4、interfae sril/0/0Seil0/ isadiistaively dwn, ineotco s dwn现在,我们将配置该链路的另一端,即路由器 2的 Serial0/0 接口。注:串行链路的两端并不需要使用相同的接口(本例中为 Seria00/).但是,由于两者都属于同一个网络,因此都必须拥有属于172.16.0/4 网络的 IP 地址。(术语网络和子网在此情况下可以互换使用。)2 的 Serial 0/0 接口配置的IP 地址和子网掩码为1726.2224。2(config)interc seil /0R2(configif)ip addrs 17.16。2。2 2552。255

5、0(onfigif)# sutown如果我们现在对以上任一路由器发出 so inerface srial 0/0/0 命令,我们仍会看到链路为up/down 状态。2#owinerfaces erial0/0/0Serl0/0s p, lieprotol is dwn省略输出R和R之间的物理链路为 的原因是,串行链路的两端都已正确配置 IP 地址掩码,并已通过no shutdown 命令启用。但是,线路协议仍为 dwn。这是因为接口没有收到时钟信号.所以我们还需要在 DC 电缆端的路由器上输入一个命令,即 clrat 命令。因为 1 上的 era 0/0接口连接的是 DC 电缆,因此我们需要为

6、该接口配置时钟频率。R1(onig)itrace seril 0/01(onfigif)#lokrte 640001:1:2: %LINEPRTO5UW:Line protocolon Interfa eral/,hngeta to u此时,可以用ing命令来测试连通性,如下图:用shw iproue 来查看当前路由表,如下图:如要删除路由表中相关路由信息,可以利用shutdown 和 noipddess命令.依次类推,将各路由器接口全部按照文档前面的地址表进行配置。如果此时使用pin命令,将会出现如下图所示:为什么?、带下一跳的静态路由静态路由从一个网络路由到末节网络时,一般使用静态路由。末

7、节网络是只能通过单条路由访问的网络.请看右图中的例子。此处,我们可以看到任何连接到 1 的网络都只能通过一条路径到达其它目的地,无论其目的网络是与 R 直连还是远离 2。因此网络 17216.3是一个末节网络,而 是末节路由器。使用ip rut 命令在 R1上为每个网络配置静态路由。下图显示了第一条路由的配置过程。1debgiprouingR#conf t1(cnfi)i rote 7.6。1.0 5。255。25. 72162。以下是此输出中每个元素的说明:i route静态路由命令172.1.10- 远程网络的网络地址25.25525。 - 远程网络的子网掩码17216。2.2 - R2

8、上 erial 0/00 接口的 P 地址,即通往该网络的下一跳当该IP 地址是实际下一跳路由器的 IP地址时,该 P 地址就可以通过某个与此路由器直连的网络到达。换句话说,下一跳IP 地址 72.2是位于路由器 直连的 Serial0/0 的网络 72.16。2。02上。按照相同的方法,配置其他两个路由器。此时,再次使用i命令,有何现象?配置默认静态路由配置默认静态路由的语法类似于配置其它静态路由,但网络地址和子网掩码均为 0.0:Router(confg)p oute00.0.0 0.0.0.0 etinerf|ip-dres 0.0. 0.0。0.0 网络地址和掩码也称为“全零路由。R1

9、 是末节路由器。它仅连接到 R2。目前 R1 有三条静态路由,这些路由用于到达我们拓扑结构中的所有远程网络.所有三条静态路由的送出接口都是Seial 0/0,并且都将数据包转发至下一跳路由器 R2。二、动态路由配置有类路由协议有类路由协议在路由信息更新过程中不发送子网掩码信息。 最早出现的路由协议(如 RIP)都属于有类路由协议。那时,网络地址是按类(A 类、B类或 C 类)来分配的。路由协议的路由信息更新中不需要包括子网掩码,因为子网掩码可以根据网络地址的第一组二进制八位数来确定。尽管直至现在,某些网络仍在使用有类路由协议,但由于有类协议不包括子网掩码,因此并不适用于所有的网络环境。如果网络

10、使用多个子网掩码划分子网,那么就不能使用有类路由协议.也就是说,有类路由协议不支持 LM(可变长子网掩码).有类路由协议的使用还有其它一些限制,比如,不支持非连续网络。有关有类路由协议、非连续网络和 VLSM 的内容,将在后面的章节中讨论。有类路由协议包括 IPv1 和 IGR。无类路由协议在无类路由协议的路由信息更新中,同时包括网络地址和子网掩码。如今的网络已不再按照类来分配地址,子网掩码也就无法根据网络地址的第一个二进制八位数来确定。如今的大部分网络都需要使用无类路由协议,因为无类路由协议支持LM、非连续网络以及后面章节中将会讨论到的其它一些功能。在下图中,您可以看到,无类网络在同一拓扑结

11、构中同时使用了/3和 /27 子网掩码,还可以看到该拓扑结构采用的是非连续网络设计。无类路由协议包括 RIPv2、EIGRP、PF、SS 和 BG等。距离矢量的含义顾名思义,距离矢量意味着用距离和方向矢量通告路由。距离使用诸如跳数这样的度量确定,而方向则是下一跳路由器或送出接口。使用距离矢量路由协议的路由器并不了解到达目的网络的整条路径。该路由器只知道:应该往哪个方向或使用哪个接口转发数据包自身与目的网络之间的距离例如,在下图中,R1 知道到达网络17。16。3.0/24的距离是 1 跳,方向是从接口 S00/0 到 。1、 RIPvRP 主要有以下特征:IP是一种距离矢量路由协议。R 使用跳

12、数作为路径选择的唯一度量。将跳数超过 5 的路由通告为不可达。每 0秒广播一次消息。I消息的数据部分封装在 U 数据段内,其源端口号和目的端口号都被设为 520。在消息从所有配置了IP的接口发送出去之前,IP 报头和数据链路报头会加入广播地址作为目的地址。第一个例子地址分配表如下图:拓扑结构如下:首先,按照前面的相关命令,按地址表配置好各接口。然后,配置RP相关信息.进入路由器配置模式进行 RP配置,请在全局配置模式提示符处输入 router p。请注意提示符将从全局配置模式提示符变成以下提示符:1(cofi-roter)该命令并不直接启动RP 过程。但通过它用户可以进入该路由协议的配置模式。

13、此时不会发送路由更新。如果您需要从设备上彻底删除 RIP 路由过程,请使用相反的命令 no roe ri。该命令会停止 RIP 过程并清除所有现有的 RIP配置。进入 P 路由器配置模式后,路由器便按照指示开始运行 I。但路由器还需了解应该使用哪个本地接口与其它路由器通信,以及需要向其它路由器通告哪些本地连接的网络。要为网络启用RIP路由,请在路由器配置模式下使用 ntwork 命令,并输入每个直连网络的有类网络地址.Routr(confi-rouer)neto irectlycnnectedclassfletworkddsetwok命令的作用如下:在属于某个指定网络的所有接口上启用 RIP。

14、相关接口将开始发送和接收 RIP 更新.在每 0 秒一次的 RP路由更新中向其它路由器通告该指定网络。注: 如果您输入子网地址,O 会自动将其转换到有类网络地址。例如,如果您输入命令 twork 1916812,路由器将把它转换为 ntwork 19.81.。三个路由器配置如下:通过sho p rte 命令和ping命令等可以验证网络的联通情况。第二个例子地址表如下图:网络拓扑结构如下图:配置时,请注意,不需要使用 noshdown 和 clock rat 命令,因为在场景 中已经配置了这些命令。但由于添加了新网络,所以再次启用 RP 路由过程之前需要使用 no rourp命令将之前的 RP

15、路由过程全部清除.在 R1 的输出中,请注意两个子网都是使用 nork命令配置的.该配置从技术上讲是错误的,因为 IP 在其更新中发送有类网络地址而不是子网.因此,IOS将把该配置改正为正确的有类配置(参见 ho r 命令的输出)。在R2 的输出中,请注意子网 92。1684是使用 etwrk命令配置的。同理,该配置从技术上说也是错误的,I 将在运行配置里将其更改为19。16。0。R的路由配置是正确的.运行配置与在路由器配置模式中输入的配置相同.RIP是一种有类路由协议,它能够在主要的网络边界间自动总结有类网络.在图中,您可以看到R2在一个以上的有类主网中都有接口.这使得 R成为RI中的边界路

16、由器.R2 上的 Serial 00/0 和 FstEhene /0接口都位于17。30。0 边界内。Serial00/1 接口位于 192。168。40 边界内。因为边界路由器总结从一个主网到另一个主网的 RP 子网,所以当从 R 的Sia0/0/1 接口发送更新时,有关 123.0、172。30.。0和 172.30.0 网络的更新将自动总结到 17.300。0.R从 接收到一个更新并将该网络输入到路由表中。R2 如何得知该子网的子网掩码为 2 (25.25。255.0)?原因如下:R 在属于有类网络 (720.0) 的接口上收到该信息,而该有类网络与传入的 12。3.1。0 更新所属的网

17、络相同.R2 接收“72.31。0in1 os”消息的接口为 erial 0/0,而该接口的 I 地址为72。30。2.2,子网掩码为255255550 (/4)。R2在该接口上使用其自己的子网掩码,并将其应用于该子网和从该接口收到的所有其它72.30。.子网 本例中为 17。31。0.17。3.10 /24子网将添加到路由表中.运行 IPv1的路由器只能对属于相同有类网络的所有子网使用相同的子网掩码.那么R1和3的路由信息是什么呢?自动总结的缺点如图所示,我们对编址方案进行了一些更改。我们将通过该拓扑结构来展示 Rv 之类有类路由协议的主要缺点 不支持不连续网络。有类路由协议的路由更新中不包

18、含子网掩码。网络在主网边界间自动总结,因此接收路由器无法确定路由的掩码。这是因为接收接口的掩码可能与划分了子网的路由不同。请注意 和 的路由表中都有属于 172.3.0。01主网的子网,而 没有.R1和 R3实质上是172.30。00/16的边界路由器,因为它们被另一个主网 209。620。/24隔离开来.由于两组 17。3000/24子网被至少一个其它主网分隔,因此便生成不连续网络。17.300.016 是一个不连续网络.比如下面这个例子.地址表如下图:拓扑结构如图:查看路由表信息如下:原因:Iv1 配置是正确的,但它却无法确定不连续拓扑结构中的所有网络。原因是:对于不属于待通告路由所在网络

19、的接口,路由器只能从该接口发出主网地址通告。因此,R 不会将 172.3. 或1720。0 通过 20165。200.0 网络通告给 R2. 不会将72.3。00 或 730.2。0 通过 2.165.200.0 网络通告给R2。但 R1 和 R2 会将主网地址 172。30.00(即总结路由)通告给 R3。结果会是什么?由于在路由更新中不包含子网掩码,所以 Rv1无法通告具体的路由信息来让路由器为 1723000/24 子网提供正确的路由。2、 RIPv2vsio2 命令用于将 RIP 版本修改为使用第2 版。此命令应在路由域的所有路由器上配置。现在,RP过程将在所有更新中包含子网掩码,所以

20、 Rv2 是一种无类路由协议。但是其仍然支持自动总结功能。要修改默认的 RP2 自动总结行为,可在路由器配置模式下使用noautosmmary 命令。此命令对 RIPv1 无效。尽管 Csco IS 允许对 RPv1 配置 no utsumary,但此命令不起作用.必须将版本配置为第2 版,Ci IO 才能更改发送RI 更新的方式.禁用自动总结后,IPv 不再在边界路由器上将网络总结为有类地址。IPv2现在将在路由更新中包含所有子网以及相应掩码.使用 shwip potocols命令可以检验“atomaticnew mmarization is ot ineffec(已禁用自动网络总结)。其他的配置与RIPv1都是一样的。17 / 17

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