RIP协议配置实验Word格式.docx
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RIP协议配置实验Word格式.docx
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(config-if)#ipaddress192.168.1.5255.255.255.0
▪为环回接口配置IP地址。
环回接口是路由器内部的软接口,除非路由器失效,否则,环回接口一直有效。
(config)#interfaceloopback0!
号码范围:
0~2147483647
▪取消自动汇总
(config-router)#routerrip
(config-router)#auto-summary!
启动自动汇总
(config-router)#noauto-summary!
取消自动汇总
▪配置水平分割
(config-if)#ipsplit-horizon!
配置水平分割(默认)
(config-if)#noipsplit-horizon!
取消水平分割
▪显示调试信息
#debugiprip!
显示rip调试信息
#nodebugiprip!
停止显示rip调试信息
#nodebugall!
停止显示所有调试信息
【实验任务】
1、按下图配置RIP路由协议。
[1A、PC1pingPC2和PC3后截屏]
[1B、Router1的路由表]
[1C、Router2的路由表]
[1D、把Router1、Router2的Running-Config保存到文件s1.txt]
[1E、拔掉Router2的F0/1的线后显示Router1的路由表]
2、配置RIPv2(连续子网)。
把两台交换机当成路由器使用,并配置三层接口。
如下图所示,把192.168.1.0/24划分成四个子网(子网1~子网4),并和192.168.2.0/24、192.168.3.0/24一起配置成七个网络,见下图。
路由器和交换机均设置为自动汇总(默认)。
请先在下图标注网络号、接口名和接口IP地址(keyi利用已有的输入位置.),然后进行配置。
.
[2A、PC1pingPC2和PC3后截屏]
[2B、Router1的路由表]
[2C、Router2的路由表]
[2D、Switch1的路由表]
[2E、Switch2的路由表]
[2F、把Router1、Router2、Switch1、Switch2的Running-Config保存到文件s2.txt]
3、接上一步,调整配为下图的非连续子网,标注网络号、接口名和接口IP地址。
[3A、PC1pingPC2和PC3后截屏]
[3B、PC1依次ping到PC3的路径上的IP地址后截屏]
[3C、Router1的路由表]
[3D、Router2的路由表]
[3E、Switch1的路由表]
[3F、Switch2的路由表]
[3G、把Router1、Router2、Switch1、Switch2的Running-Config分别保存到文件s3.txt]
4、接上一步,在出问题的路由器或交换机上取消自动汇总,然后:
[4A、PC1依次pingPC2和PC3后截屏]
[4B、PC1依次ping到PC3的路径上的IP地址后截屏]
[4C、Router1的路由表]
[4D、Router2的路由表]
[4E、Switch1的路由表]
[4F、Switch2的路由表]
[4G、把Router1、Router2、Switch1、Switch2的Running-Config分别保存到文件s4.txt]
5、接上一步,在所有路由器或交换机上取消自动汇总,对于Switch1通往Switch2的接口,在调试状态下先配置为水平分割(默认),查看和记录发出的RIPUpdate分组,然后再取消水平分割,查看和记录发出的RIPUpdate分组。
分析在这两种情况下RIPUpdate分组差异。
[5A、PC1依次pingPC2和PC3后截屏]
[5B、PC1依次ping到PC3的路径上的IP地址后截屏]
[5C、Router1的路由表]
[5D、Router2的路由表]
[5E、Switch1的路由表]
[5F、Switch2的路由表]
[5G、有水平分割时的RIPUpdate分组]
switch1
switch2
[5H、取消水平分割时的RIPUpdate分组]
[5I、把Router1、Router2、Switch1、Switch2的Running-Config分别保存到文件s5.txt]
6、接上一步,拔掉Switch2接PC2的线,查看所有路由器或交换机的路由表。
[6A、Router1的路由表]
[6B、Router2的路由表]
[6C、Switch1的路由表]
[6D、Switch2的路由表]
[6E、把Router1、Router2、Switch1、Switch2的Running-Config分别保存到文件s6.txt]
【实验分析】
1、通过分析步骤[3]的路由表,解释[3B]某些IP的ping不通的原因。
现象:
从192.168.2.1开始的端口PC1都无法ping通。
无法ping通的原因:
从Router1的路由表中有这样的动态路由:
从图中我们可以看出,存在两条192.168.1.0的路由表项,因此对于目的地址是有类网192.168.1.0的包,Router1会查询到两个下一跳的地址,对于这种情况,锐捷交换机会选择丢包,因此PC1无法ping通192.168.1.129和192.168.1.130。
而当ping到192.168.2.1和192.168.2.2时,虽然可以正确将包发到192.168.2.1以及192.168.2.2,但是有目的端口发回192.168.1.11的包会因为同样的原因在Router1被丢包。
出现这样的路由表的原因:
swicth2从switch1中学习到的路由表项因为左右端口为同一有类网下,因此swich2学习到的路由表项中指向子网192.168.1.0/26的是没有自动汇总的。
同时,在switch2向Router1发送路由表项时,因为直连路由192.168.1.64/26,192.168.1.192/26和动态路由192.168.1.0/26都在同一个有类网下,同时swicth2和Router1相接的网段属于另一个有类网,符合自动汇总的条件,Router2从switch2中学习到了路由表项192.168.1.0/24via192.168.3.1。
另一方面,Router2右端口与左端口处于不同的有类网中,符合自动汇总的条件,因此Router1从Router2中学习到了路由表项192.168.1.0/24via192.168.2.2。
ping通192.168.3.2的原因:
因为swicth2查询路由表发现目的地址和自己位于同一子网,因此发送ARP包查询192.168.3.2的MAC地址,将包通过链路层发到192.168.3.2。
2、把步骤[4B]和步骤[3B]所得结果进行对比,并进行解释。
结果区别:
步骤[4B]中PC1能ping通到PC3路径上的每一个IP地址,而步骤[3B]中从192.168.2.1开始的端口PC1都无法ping通。
原因:
步骤4中Router1的部分路由表项如下:
原本的指向同一子网下的两条路由表项被拆分成了192.168.1.0/26和192.168.1.0/24,PC1试图pingIP地址192.168.1.129和192.168.1.130时,因为只能匹配第二条路由表项,因此包被正确的发到下一条Router2,此后经由Router2正确的到达192.168.1.0/26和192.168.1.0/24。
而发回PC1的包在经过Router1的时候,匹配到了两项路由表,根据最长匹配原则,会匹配到第二条路由表项,因此也能正确地发往下一跳switch2,经由switch2可以正确的发回给PC1。
因此步骤4B中所有的IP地址都能ping通。
步骤4B中生成这样的路由表的原因:
因为与步骤3B中同样的原因,Router1从Router2中学习到了路由表项192.168.1.0/24via192.168.2.2。
但是,因为修改了switch2的设置,swicth2不再进行自动汇总,因此192.168.1.64/26,192.168.1.192/26和192.168.1.0/26这三条路由表项都会直接发送给Router,因此Router1从switch2处学习到了192.168.1.0/26via192.168.3.1这样一条路由表项。
3、分析在步骤[5G]和[5H]的两种情况下RIPUpdate分组差异。
、
switch1:
有水平分割相较于没有水平分割,路由表项只有红色框框出的一条。
因为后四条路由表项是swicth1从g0/2端口从switch2学到的,在启动了水平分割后,因此不会再次从g0/2端口发出。
对于192.168.1.64/26的路由表项,因为本身就是g0/2端口的直连路由,因此也不会从g0/2端口再次发出。
switch2:
有水平分割相较于没有水平分割,路由表项只有红色框框出的四条。
因为第一条由表项是swicth2从g0/2端口从switch1学到的,在启动了水平分割后,因此不会再次从g0/2端口发出。
【实验体会】
写出实验过程中的问题,思考及解决方法,简述实验体会(如果有的话)。
要求每个同学分别写并署名。
…
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