交换机路由器实训报告0515文档格式.docx
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2.1硬件环境及软件环境
PC机若干台,交换机、路由器若干台。
软件:
CiscoPacketTracer模拟平台上完成
第3章路由器的配置
实验–配置IPv4静态路由和默认路由
拓扑
地址分配表
设备
接口
IP地址
子网掩码
默认网关
R1
G0/1
192.168.0.1
255.255.255.0
N/A
S0/0/1
10.1.1.1
255.255.255.252
R3
192.168.1.1
S0/0/0(DCE)
10.1.1.2
Lo0
209.165.200.225
255.255.255.224
Lo1
198.133.219.1
PC-A
NIC
192.168.0.10
PC-C
192.168.1.10
目标
第1部分:
设置拓扑并初始化设备
第2部分:
配置基本设备设置并检验连接
第3部分:
配置静态路由
∙配置递归静态路由。
∙配置直连静态路由。
∙配置并删除静态路由。
第4部分:
配置并检验默认路由
背景/场景
路由器使用路由表来确定将数据包发送到何处。
路由表包含一组路由,描述路由器使用哪个网关或接口到达指定网络。
最初,路由表只包含直接连接的网络。
要与远程网络通信,则必须指定路由并将其添加到路由表中。
在本实验中,您将根据下一跳IP地址或送出接口手动配置指向指定远程网络的静态路由。
还将配置静态默认路由。
默认路由是一种静态路由,指定当路由表不含到达目的网络的路径时应使用的网关。
注意:
本实验为配置静态路由所需实际命令提供最少协助。
但是所需命令在附录A中。
尝试在不参考附录的情况下配置设备,测验您的知识掌握程度。
CCNA动手实验所用的路由器是采用CiscoIOSRelease15.2(4)M3(universalk9映像)的Cisco1941集成多业务路由器(ISR)。
所用的交换机是采用CiscoIOSRelease15.0
(2)(lanbasek9映像)的CiscoCatalyst2960系列。
也可使用其他路由器、交换机以及CiscoIOS版本。
根据型号以及CiscoIOS版本不同,可用命令和产生的输出可能与实验显示的不一样。
请参考本实验末尾的“路由器接口摘要表”以了解正确的接口标识符。
确保所使用的路由器和交换机的启动配置都已擦除。
如果不确定,请联系教师。
所需资源
∙2台路由器(支持CiscoIOS15.2(4)M3版通用映像的Cisco1941或同类路由器)
∙2台交换机(支持CiscoIOS版本15.0
(2)lanbasek9映像的Cisco2960或同类交换机)
∙2台PC(采用Windows7、Vista或XP且支持终端模拟程序,比如TeraTerm)
∙用于通过控制台电缆配置CiscoIOS设备的控制台端口
∙如拓扑所示的以太网电缆和串行电缆
设置拓扑并初始化设备
第1步:
建立如拓扑图所示的网络。
第2步:
初始化并重新加载路由器和交换机。
配置基本设备设置并检验连接
在第2部分,您将会配置基本设置,例如接口IP地址、设备访问和密码。
您将检验LAN连接并确定R1和R3的路由表中列出的路由。
配置PC接口。
配置路由器的基本设置。
a.如拓扑和地址分配表所示配置设备名称。
b.禁用DNS查找。
c.指定class作为使能密码,指定cisco作为控制台和vty密码。
d.将运行配置保存到启动配置文件中。
第3步:
配置路由器上的IP设置。
a.根据地址分配表为R1和R3接口接口配置IP地址。
b.S0/0/0的连接为DCE连接,要求使用clockrate命令。
R3S0/0/0的配置显示如下。
(Cisco1941路由器会自动检测DCE,而且时钟频率自动设置为2000000,无需进行配置。
)
R3(config)#interfaces0/0/0
R3(config-if)#ipaddress10.1.1.2255.255.255.252
R3(config-if)#clockrate128000
R3(config-if)#noshutdown
第4步:
检验LAN连接。
a.从每台PC对为该主机配置的默认网关执行ping操作来测试连接。
在PC-A上能否对默认网关执行ping操作?
__________
在PC-C上能否对默认网关执行ping操作?
b.通过在直接连接的路由器之间执行ping操作来测试连接。
从R1,能否对R3的S0/0/0接口执行ping操作?
如果有任何问题的答案是否定的,请对配置进行排除故障并纠正错误。
c.测试未直接连接的设备之间的连通性。
在PC-A上是否能对PC-C执行ping操作?
在PC-A上是否能对Lo0执行ping操作?
在PC-A上是否能对Lo1执行ping操作?
这些ping是否成功?
原因是什么?
____________________________________________________________________________________
第5步:
收集信息。
a.使用showipinterfacebrief命令检查R1的接口状态。
R1上激活了多少个接口?
__________
b.检查R3的接口状态。
R3上激活了多少个接口?
c.使用showiproute命令查看R1的路由表信息。
哪些网络存在于本实验的地址分配表中,但不在R1的路由表中?
d.查看R3的路由表信息。
哪些网络存在于本实验的地址分配表中,但不在R3的路由表中?
为什么并非所有网络都在这些路由器的路由表中?
配置静态路由
在第3部分,您将采用多种方式实施静态和默认路由,确认路由已添加到R1和R3的路由表中,而且您将根据引入的路由检验连接。
配置递归静态路由。
在递归静态路由中,会指定下一跳IP地址。
由于只指定了下一跳IP,因此路由器必须在路由表中执行多次查找才能转发数据包。
要配置递归静态路由,请使用以下语法:
Router(config)#iproutenetwork-addresssubnet-maskip-address
a.在R1路由器上,配置通往192.168.1.0网络的静态路由(使用R3Serial0/0/0接口的IP地址作为下一跳地址)。
在下面空白处写下您使用的命令。
b.查看路由表,检验新添加的静态路由条目。
新的路由如何列在路由表中?
在主机PC-A上,是否能对主机PC-C执行ping操作?
这些ping会失败。
如果递归静态路由配置正确,ping可到达PC-C。
PC-C将对PC-A发回ping应答。
然而,ping应答在R3上将被丢弃,因为R3的路由表中没有通往192.168.0.0网络的返回路由。
配置直连静态路由。
使用直连静态路由时,会指定exit-interface参数,允许路由器通过一次查找做出转发决策。
直连静态路由通常用于点对点串行接口。
要使用指定的送出接口配置直连静态路由,请使用以下语法:
Router(config)#iproutenetwork-addresssubnet-maskexit-intf
a.在R3路由器上,使用S0/0/0作为送出接口配置通往192.168.0.0网络的静态路由。
c.在主机PC-A上,是否能对主机PC-C执行ping操作?
此ping命令应该成功。
配置静态路由。
a.在R1路由器上,使用上述步骤中的静态路由配置选项之一配置通往198.133.219.0网络的静态路由。
b.在R1路由器上,使用上述步骤中的另一个静态路由配置选项配置通往R3上的209.165.200.224网络的静态路由。
c.查看路由表,检验新添加的静态路由条目。
d.从主机PC-A,能否对R1地址198.133.219.1执行ping操作?
删除环回地址的静态路由。
a.在R1上,使用no命令删除路由表中两个环回地址的静态路由。
__________________________________________________________________________________
b.查看路由表以检验路由是否已删除。
R1的路由表中列出了多少条网络路由?
是否设置了最后选用网关?
配置并检验默认路由
在第4部分,您将实施默认路由,确认路由已添加到路由表中,并根据引入的路由检验连接。
在没有获取的路由或静态路由的情况下,默认路由用于确定发送所有IP数据包的网关。
默认静态路由是将0.0.0.0作为目的IP地址和子网掩码的静态路由。
通常将其称为“全零”路由。
在默认路由中,可以指定下一跳IP地址或送出接口。
要配置默认静态路由,请使用以下语法:
Router(config)#iproute0.0.0.00.0.0.0{ip-addressorexit-intf}
a.使用送出接口S0/0/1为R1路由器配置默认路由。
_____________________________________________________________________________
最后选用网关是什么?
c.从主机PC-A能否对209.165.200.225执行ping操作?
d.从主机PC-A能否对198.133.219.1执行ping操作?
这些ping都应该成功。
思考
1.一个新网络192.168.3.0/24连接到R1上的接口G0/0。
可以使用什么命令配置从R3指向该网络的静态路由?
_______________________________________________________________________________________
2.配置直连静态路由而非递归静态路由有什么优点?
3.为什么在路由器上配置默认路由很重要?
路由器接口摘要表
路由器接口摘要
路由器型号
EthernetInterface#1
EthernetInterface#2
SerialInterface#1
SerialInterface#2
1800
FastEthernet0/0(F0/0)
FastEthernet0/1(F0/1)
Serial0/0/0(S0/0/0)
Serial0/0/1(S0/0/1)
1900
GigabitEthernet0/0(G0/0)
GigabitEthernet0/1(G0/1)
2801
Serial0/1/0(S0/1/0)
Serial0/1/1(S0/1/1)
2811
2900
若要了解如何配置路由器,请查看接口来确定路由器类型以及路由器拥有的接口数量。
我们无法为每类路由器列出所有的配置组合。
下表列出了设备中以太网和串行接口组合的标识符。
此表中未包含任何其他类型的接口,但实际的路由器可能会含有其他接口。
例如ISDNBRI接口。
括号中的字符串是约定缩写,可在CiscoIOS命令中用来代表接口。
附录A:
第2、第3和第4部分所需的配置命令
附录A中列出的命令仅供参考。
此附录并不包含完成本实验所需的所有特定命令。
设备的基本设置
配置路由器上的IP设置。
静态路由配置
配置递归静态路由。
R1(config)#iproute192.168.1.0255.255.255.010.1.1.2
配置直连静态路由。
R3(config)#iproute192.168.0.0255.255.255.0s0/0/0
删除静态路由。
R1(config)#noiproute209.165.200.224255.255.255.224serial0/0/1
R1(config)#noiproute209.165.200.224255.255.255.22410.1.1.2
R1(config)#noiproute209.165.200.224255.255.255.224
默认路由配置
R1(config)#iproute0.0.0.00.0.0.0s0/0/1
实验–使用VLSM设计和实施IPv4编址
检查网络要求
设计VLSM地址方案
布线和配置IPv4网络
可变长子网掩码(VLSM)旨在帮助节省IP地址。
使用VLSM时,可对网络划分子网,然后对子网再进行子网划分。
该过程可以多次重复,以便根据每个子网所需的主机数量创建不同大小的子网。
为了有效使用VLSM,要求进行地址规划。
在本实验中,您需要根据给定的网络地址172.16.128.0/17为拓扑图所示网络制定地址方案。
在此会用到VLSM以满足编址要求。
在设计了VLSM地址方案后,您将为路由器上的接口配置适当的IP地址信息。
也可使用其他路由器以及CiscoIOS版本。
请确保已经清除路由器的启动配置。
∙3台路由器(支持CiscoIOS15.2(4)M3版通用映像的Cisco1941或同类路由器)
∙1台PC(支持终端模拟程序,比如TeraTerm,用于配置路由器)
∙控制台电缆通过控制台端口配置CiscoIOS设备
∙如拓扑所示的以太网(可选)电缆和串行电缆
∙Windows计算器(可选)
第5部分:
分析网络要求
在第1部分,您需要检查网络要求,使用网络地址172.16.128.0/17为拓扑图所示网络制定VLSM地址方案。
您可以使用Windows计算器应用程序和www.ipcalc.orgIP子网计算器帮助您进行计算。
确定有多少个可用主机地址,需要多少个子网。
/17网络中有多少个可用主机地址?
________
拓扑图中需要的主机地址总数是多少?
网络拓扑中需要多少子网?
______
确定所需的最大子网。
子网说明(例如BR1G0/1LAN或BR1-HQWAN链路)___________________
最大的子网需要多少IP地址?
支持这些地址的最小子网是什么?
_____________________
子网支持多少个主机地址?
_________
是否能对172.16.128.0/17网络
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