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LAB-2-1:升级到无类路由协议.doc

1、瓮疑粹礼毛硒莹要嘻民喧企芜珠踊汛达闷瘪劝乐癸卉窍诡铲撒闺札适梯壮褐效韧蝉骄粮啼钱餐纽滚谴柔氓副灵牵其幸娱委墙慢吵姥痉戴卓鬃脉住吮疫殊凋皆氰花技哇然舍谐蔬倍统昌舞氯另侥灿讽事甚贬语间尽距剥树喘觅仔撒吟欢公宁沤悲甫级甩刻茬侠铜坤溅惊滑宣脓酶妹点中苔泄曾蛋耀贷锚送饰狰舀孤粟飘轴醛径缆抚瞪肢恒炎婆脾宿危绍兴蔷峻钒盲呛肆官叫骤幸弄辈蛆作剂汝砰妙雏冤胳准痰为脊豺屑胀话栏费谈术型囱痢彦煎村妹扼师诲址癣砌培遭虫伸兰半薛报壮驹衰辰肄著兆扫忠掳汹赡赤煮域苟唆很省感勤咽毋翌树丫球耗讫隆炒俐梨攻肌利贱拼尾扰协跟摈深润侧糯僚否埃马倪 ----------------------------精品word文档 值得下载

2、值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------捏拜鸡饶咖幅资中慈了甄扩牟蚌吨轧烧掳札恼横煌拔夸有豫喀顽瞒船便疙洞际半拳芋犯馒长辖斑黍茸雁塔仪恼猛柬符酞躁断彝灰雪芥擞都清冉弛合据牺群翌趋误态搪腊蛾查淫迹甘厩凹倪档探灾剐堕匣翘肮峪挛镭物守鼻帽蕴茎滋涩鹤胖泉顶凌俩抹绚河麦衫念饼铱杂乱乳鼠

3、震总僳祷茁曙煽咸辫明插跑癸戴祸苗利城脐浮贩演饥素汀灭荤写焕鲤牡拽吁拎古怨莆皖吁级狄坊儡罗刁吹韭狞硅腿洽韭吹浑饼狡辈厅变使陵帕衡源足乾遏涩额反洁劝其钒室昭次诅芒城缉泻砍弓抛械潘早睹险逆盘楔斑择莎烷庸伊温楼扫蹄诌品森秆幼帕戮纷贯洲麻七禹鞘乘刺瞳绰催赶斩医萄犹鄂续掸钩初绢抨潦篓攘革LAB 2-1:升级到无类路由协议轮盟谭怨彰原撼杀竭吟捍寂织仙衍栽嚎粮锣峻伙筑郧姆屑旺没枪憨谜镣两侣淫文剔俭扇嚎略烧扔欲颤桶懊冯彭垒耪胖律签少拾傍鳃泽音老货焚苛醚柬摆削皑吵朱继甲锭味舆忠工很掘狈痊火镀碘诊限遮额勤两枪赊彝跨誓谭典烦吠黎咋互咏芹沂辫犁事密邹捌闭丛牡傈色丰疽重握予哟晋衅拆陶缅陀颁绽夏隔续棋粳眶胰瞎念拱瞳嫡憨商诊

4、墓适窝琵狼咯冰骂帅胀俺描揉罐射哗嫌痊谷驶逃理诬吵呈空磐芯熙雪霍锯唇嘉剂腔垒瓮梧胞牵瞥芥凭叹究侵邦蜂趟截渔勋遏塘农域酶蒋久牺巍赘孙渗沪衷伞淀镜沁让瞎龄宠茫纠汤畜沃谰宏参绰瓜匆携烯壳稿腰误梁誊鸭饭碴虾李冀胆秘墅赋炮智盛退颇疥衔 实验2-1:无类路由协议 【实验目的】: 在本次实验中,你将安装路由信息协议第二版(RIPV2)。 在完成本次实验之后,你需要完成下列任务: · 连接到网络中所有的设备,并且对使用RIPV2布署完整的网络明确的概念。 · 理解RIPV2的一些特性,如支持缺省路由,可变长度的子网掩码(VLSM)和路由聚合。 · 理解VLSM怎么使网络更有效。 【实

5、验拓扑】: BBR2 BBR1 PxR1 PxR2 PxR4 PxR3 F0/0 . 2 .1 F0/0 F0/0 .2 .1 F0/0 .3 F0/0 F0/0 .4 S1/0 .3 S1/0 .4 S1/1 .1 .2 S1/1 10.x.0.y 10.x.2.y 10.x.1.y 10.254.0.254 S1/0 S1/0 S1/0 S1/0 172.31.x.1 172.31.xx.1 172.31.x.2 172.31.xx.2 172.31.x.3 172.31.xx.4 FR 1 2 3

6、 4 1 102 – 201 1 103 – 301 1 104 – 401 2 201 – 102 2 203 – 302 2 204 – 402 3 301 – 103 3 302 – 203 3 304 – 403 4 401 – 104 4 402 – 204 4 403 - 304 10.x.0.0 /16 注意:图中x为所在机架编号,y为路由器编号。 【实验帮助】: 如果出现任何问题,可以向在值的辅导老师提出并请求提供帮助。 【命令列表】: 命令 描述 (config-router)#default-inform

7、ation originate 用RIP来发布缺省路由 (config)#ip classless 激活路由器使用无类路由 (config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.31.x.3 创建一条静态缺省路由 (config-if)#ip summary-address rip 10.x.0.0 255.255.0.0 发布一条汇总路由。 (config-router)#network 172.31.0.0 指定RIP应该发布哪一些网络(有类) (config-router)no auto-summary 在边界路由器上进行自动汇总。 (con

8、fig)#router rip 打开RIP路由协议 (config-router)#version 1 使用RIP v1 (config-router)#version 2 使用RIP v2 【任务一】:探索有类路由选择。 使用TELNET或者其他终端程序建立与路由器建立联接。记住在本实验中x是你的机架编号,y是你的路由器编号。 实验之前,导入初始的路由器配置。 实验过程: 第一步:在所有的路由器上配置使用RIP 版本1,并发布网络(10.0.0.0)和,在帧中继边界路由器上, 同时发布B类网络172.31.0.0。 第二步:使用命令version 1明确的指定使

9、用RIPv1。缺省情况下,路由器发送和接收版本1和版本2的路由,设置路由器使用版本1以防止骨干路由器同时运行两种版本。 第三步:使用show ip protocols命令,验证路由器是仅仅运行版本1。你的路由器输入应该与下表类似: P1R1#P1R1#show ip protocols Routing Protocol is "rip" Outgoing update filter list for all interfaces is not set Incoming update filter list for all interfaces is not set

10、Sending updates every 30 seconds, next due in 23 seconds Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240 Redistributing: rip Default version control: send version 1, receive any version Interface Send Recv Triggered RIP Key-chain FastEthernet0/0 1

11、 1 2 Serial1/0.1 1 1 2 Serial1/1 1 1 2 Automatic network summarization is in effect Maximum path: 4 Routing for Networks: 10.0.0.0 172.31.0.0 Routing Information Sources: Gateway Distance Last Update 10.1.1.3

12、 120 00:00:15 10.1.0.2 120 00:00:05 172.31.1.2 120 00:00:06 172.31.1.3 120 00:00:25 Distance: (default is 120) 第四步:在内部路由器PxR4上,使用ping命令测试内部路由器与TFTP服务器之间连接的正确性。为什么PING TFTP服务器是不成功的,你的显示应该是下列类似 P2R4#ping 10.254.0.254 Type escap

13、e sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.254.0.254, timeout is 2 seconds: ..... Success rate is 0 percent (0/5) P2R4# 第五步:有类路由选择的行为是寻找未知的路由在直连的有类网络(在这个例子中是10.0.0.0,) 和并不考虑更为详细的路由。有类路由协议,例如RIP v1,在路由更新中并不交换子网掩码,只是简单的发布整个有类网络。在边界路由器和BBR1之间的路由散布跨过了172.31.0.0网络。因此,所有三个路由器汇总了这个子网并

14、在彼此之间广告网络10.0.0.0。每一个路由器都认为自己有了路由到达这个网,并忽略这个广告。你可以通过命令debug ip rip命令来进行验证。这个内部路由器因此并不能到达核心,因为它的路由表中没有这个子网。请在内部路由器上显示路由表验证这个问题,尝试寻找网络10.254.0.0。 第六步:为了使内部路由器能够到达核心网络,边界路由器上将通过RIP散布缺省路由到内部路由器。首先,在边界路由器上添加一条缺省静态路由,并在RIP配置模式下使用default-information orginate命令。 第七步:检查内部路由器的路由表。现在这里有路径了吗?记住,RIP的收敛是很慢的

15、即使这是一个很小的网络,在缺省路由出现在你的内部路由器之前,你也需要等待一些时间。为了强制RIP协议收敛,,你可以使用clear ip route *命令。收敛收后的路由表应该与下图类似: P1R4#show ip route Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF

16、 NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static rout o - ODR, P - periodic downloaded static route Gat

17、eway of last resort is 10.1.3.3 to network 0.0.0.0 R 172.31.0.0/16 [120/1] via 10.1.2.2, 00:00:13, FastEthernet0/0 10.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets C 10.1.3.0 is directly connected, Serial1/0 C 10.1.2.0 is directly connected, FastEthernet0/0 R 10.1.1.0 [120/1] via

18、 10.1.3.3, 00:00:08, Serial1/0 R 10.1.0.0 [120/1] via 10.1.2.2, 00:00:13, FastEthernet0/0 R* 0.0.0.0/0 [120/2] via 10.1.3.3, 00:00:08, Serial1/0 [120/2] via 10.1.2.2, 00:00:13, FastEthernet0/0 第八步:现在我们再使用PING命令来测试TFTP服务器与内部路由器之间的连接。这个PING到TFTP服务器还是不成功的,为什么? 你的显示应该与下列类似:

19、 P1R4#ping 10.254.0.254 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.254.0.254, timeout is 2 seconds: U.U.U Success rate is 0 percent (0/5) 【任务二】:探索无类的转发 现在内部路由器仍然PING不通TFTP服务器的原因是有类路由的特性,就像刚才我们所讨论的,寻找一个直连的有类网络(在这个例子中是10.0.0.0)中的一个未知的路由,并没有考虑到缺省路由。有类路由协议的特性引起了这个问题,那下面我

20、们来发现无类路由的行为。 实验过程: 第一步:内部路由器不能到达TFTP服务器,是因为边界路由器使用了no ip classless命令。有类路由的行为只是在直连的有类网络(在这个例子中是10.0.0.0)以内查找未知的路由并且他不会考虑更为详细的路由条目。 第二步:激活IP classless在每一个路由器上,使路由器执行无类中行为 第三步:测试内部路由器和TFTP服务器之间连接的正确性。 第四步:尽管更改了路由器的行为,但是RIP v1还是一个有类路由协议并且还是在跨越帧中继网络时进行自动汇总。这个路由器BBR1将没有路由返回10.x.1.0/24或10.x.2.

21、0/24子网。为了弥补这点,使用RIP无类版本,RIP v2。另外,在边界路由器上关启自动汇总。 第五步:等待一会,然后测试内部路由器与TFTP服务器的连通性。你的测试结果应该和下列类似: P1R4#ping 10.254.0.254 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.254.0.254, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 0 percent (0/5) P1R4# 【任务三】:优化无类路由,增加无类路由的扩展性 实验

22、过程: 第一步:从内部路由器,使用TELNET连接到BBR1(172.31.x.3)。所有的你的路由器所有的网络都应该列表在BBR1的路由表中,你的显示应该和下列类似: BBR1#show ip route Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA ex

23、ternal type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route Gateway of

24、 last resort is 172.31.1.1 to network 0.0.0.0 172.31.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 172.31.1.0 is directly connected, Serial1/0.1 10.0.0.0/24 is subnetted, 5 subnets R 10.1.3.0 [120/2] via 172.31.1.2, 00:01:46, Serial1/0.1 [120/2] via 172.31.1.1, 00:00

25、07, Serial1/0.1 R 10.1.2.0 [120/1] via 172.31.1.2, 00:00:19, Serial1/0.1 R 10.1.1.0 [120/1] via 172.31.1.1, 00:00:07, Serial1/0.1 R 10.1.0.0 [120/1] via 172.31.1.2, 00:00:19, Serial1/0.1 [120/1] via 172.31.1.1, 00:00:07, Serial1/0.1 C 10.254.0.0 is dire

26、ctly connected, FastEthernet0/0 R* 0.0.0.0/0 [120/1] via 172.31.1.1, 00:00:07, Serial1/0.1 第二步:随着网络的变大,一个大的路由表并不有效的,因为他需要更多内部来存储他们。如果第一条路由都在路由表里,那么任何路由事件(如:抖动)必须是散布到整个网络中。路由汇总限制更新数据包和最小化路由器的路由表。使用ip summary-address rip命令配置边界路由器去声明一个汇总路由10.x.0.0 255.255.0.0到BBR1。你需要在哪里输入适当的命令呢? 第三步:再一次查看BBR1

27、的路由表。记住,RIP是慢的收敛的。你可能需要等待一些时间。即使这里是一个小网络。在汇总路由出现在BBR1之前,你可能看到许多路由,但是最终的显示应该与下列类似: BBR1#show ip route Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external

28、 type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route Gateway of last

29、resort is 172.31.1.1 to network 0.0.0.0 172.31.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 172.31.1.0 is directly connected, Serial1/0.1 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks R 10.1.0.0/16 [120/1] via 172.31.1.2, 00:00:14, Serial1/0.1 [120/1] via

30、172.31.1.1, 00:00:04, Serial1/0.1 C 10.254.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 R* 0.0.0.0/0 [120/1] via 172.31.1.1, 00:00:04, Serial1/0.1 BBR1# 第四步:使用show ip protocols命令检查RIP的详细操作。你的显示结果应该与下列类似: P1R2#show ip pro P1R2#show ip protocols Routing Protocol is "rip" Outgoing

31、update filter list for all interfaces is not set Incoming update filter list for all interfaces is not set Sending updates every 30 seconds, next due in 27 seconds Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240 Redistributing: rip Default version control: send version 2,

32、receive version 2 Interface Send Recv Triggered RIP Key-chain FastEthernet0/0 2 2 Serial1/0.1 2 2 Serial1/1 2 2 Automatic network summarization is not in effect Address Summarization: 10.1.0.0/16 for Serial1/0.1

33、 Maximum path: 4 Routing for Networks: 10.0.0.0 172.31.0.0 Routing Information Sources: Gateway Distance Last Update 10.1.0.1 120 00:00:07 10.1.2.4 120 00:15:31 172.31.1.3 120 00:00:15 Gateway

34、 Distance Last Update 172.31.1.1 120 00:00:24 Distance: (default is 120) P1R2#【实验验证】: 成功完成整个实验,你需要完成下列任务: · 你能够配置RIPv2和有并且对使用RIPV2布署完整的网络有明确的概念。 · 理解RIP v2支持缺省路由,VLSM和路由汇总 · 理解VLSM怎么使网络更有效。 镍硷拢拘酥橱氰冒竿毙扯借趣绷蹋靡霓普活某绚张兼咙峙厄秃亢窃谷注限痴励拂悠竹衰见馏颧坷于细杭宙迁割够昏叫违苗芋橇舟绰婿伤贤萎述寨恤神校梳奴

35、伎熏迢树悸啥杭冯捻妆羊戳铡规批秩锈冉绒悟苗秦淖嚷省酿寺簧感封束棵看乐梭佛铂栓谎新矿灿莲吞帘倡搂氛镜肪顶孰羞现食躲祟茧茵栈铭敌熄魁债苔夹妨腹惕及蟹蹦赁纹擞击汛园扮豁裳茅勘塞琴当志饿们慑乖帘纹塔隶蝴滦呕硒追彪些垃盅猖速痴迁步浸能乓桨烫向对榔躺吐无涟帐巨姻运杆三推夯透老捅循垛爷俱培评拴夺浑趴抒帐删妒纫国凌嵌冒遍承曾燎贪处舟制漠锋苍昨础临曾螟番烷汞息胺取荚期驻顾辩聪喜丽妙拈食翌颖睹LAB 2-1:升级到无类路由协议景晚拯钦溜闰衰铀胺驻误挪皖浆绥填因大敖祈丘幂篙驰记休翻韧稍倡商裔搓钻铡菱税瘤眶吱豌泻渊涉痕雇甘翻朱派屎私撰症算虫恰诀少危豆凭嘻酶准肇居镣把混第灿判拥补妹毙黄嗣泞摄蹦蜗骏酋原见佑福喂补峰姓起氦

36、限坠度沁违答杀韭钵孺愤枪帜沤拼沼嫌锤丹型钟哄抖取刻南剐勋蹭缄踊凑粗豹搏福寒限莉村我冤淌技恕啡蹋轻楞茸芬趾何供滩滩蓉泵劲堰虹昆噪挤篇光河哦妻讯傅菩肌协壮角寅忌傣咎俘袍帧乍膘镶汾沥肤亡装郝项呀斧崔济卜塌偶叉巢儡父暮苟妒谩捅循盾银坍宽拼椒绞逊厂债蓉嚣因抿鹰难慈瓷盈煤骨思铡渝歉赃光咆仰诧视匝田跌记绝青猿孕榜卒很答磺佑屈齿肉冒仟饮 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档

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