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RIP路由配置实验报告(实验3)

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简介:
本实验报告详细记录了实验三中关于RIP路由协议配置的过程与结果。通过理论学习和实践操作相结合的方式,深入理解并掌握了RIP的基本原理及应用方法,验证了网络连通性,并分析了可能出现的问题及其解决方案。 一.实验目的:掌握RIP路由配置。 二.实验要点: 1. 根据拓扑图进行网络布线。 2. 清除启动配置并将路由器重新加载为默认状态。 3. 在路由器上执行基本配置任务。 4. 解释 debug ip routing 的输出结果。 5. 配置并激活串行接口和以太网接口。 6. 测试连通性情况。 7. 收集信息,根据这些信息找出设备之间无法连通的原因。 8. 使用中间地址配置静态路由。 9. 通过指定送出接口来设置静态路由。 10. 比较使用中间地址的静态路由和基于送出接口的静态路由的不同之处。 11. 配置默认静态路由。 12. 设置汇总静态路由。 13. 记录网络实施方案。 三.实验设备:需要准备Cisco 2950交换机3台,Cisco 2621xm路由器3台以及带有网卡的工作站 PC 三台。

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客服
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  • RIP3
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    本实验报告详细记录了实验三中关于RIP路由协议配置的过程与结果。通过理论学习和实践操作相结合的方式,深入理解并掌握了RIP的基本原理及应用方法,验证了网络连通性,并分析了可能出现的问题及其解决方案。 一.实验目的:掌握RIP路由配置。 二.实验要点: 1. 根据拓扑图进行网络布线。 2. 清除启动配置并将路由器重新加载为默认状态。 3. 在路由器上执行基本配置任务。 4. 解释 debug ip routing 的输出结果。 5. 配置并激活串行接口和以太网接口。 6. 测试连通性情况。 7. 收集信息,根据这些信息找出设备之间无法连通的原因。 8. 使用中间地址配置静态路由。 9. 通过指定送出接口来设置静态路由。 10. 比较使用中间地址的静态路由和基于送出接口的静态路由的不同之处。 11. 配置默认静态路由。 12. 设置汇总静态路由。 13. 记录网络实施方案。 三.实验设备:需要准备Cisco 2950交换机3台,Cisco 2621xm路由器3台以及带有网卡的工作站 PC 三台。
  • RIP协议.doc
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    本实验报告详细记录了对RIP(Routing Information Protocol)路由协议的配置过程,分析其工作原理和特性,并通过实际网络环境测试,验证配置效果。报告包括理论知识、实验步骤及结果讨论。 **RIP路由协议配置实验详解** RIP(Routing Information Protocol,路由信息协议)是一种基于距离向量的古老路由协议,广泛应用于小型网络环境之中。它通过交换路由器之间的路由表来确定数据包从源到目的地的最佳路径。在本次实验中,我们将深入理解RIP的工作原理,并学习如何配置Cisco路由器上的RIP。 ### 一、RIP路由协议工作原理 RIP使用“跳数”(Hop Count)作为度量标准,每个经过的路由器算作一次跳跃。根据规定,最大允许的跳数为15次;超过这个限制后网络将被视为不可达状态。每30秒,所有运行RIP的设备都会广播它们当前的路由信息表给邻近节点以更新彼此之间的连接状况。如果某个特定路径在连续180秒内未收到任何更新,则该条目被认为无效,并将在之后的180秒后从路由表中删除;这一过程被称为“老化”(Route Aging)。 ### 二、RIP配置步骤 #### 配置RO路由器 我们首先为RO设备开启RIPv1并宣告两个直接连接的网络:10.1.0.0和10.2.0.0。 ```shell R0 (config) # router rip R0 (config-router) # version 1 R0 (config-router) # network 10.1.0.0 R0 (config-router) # network 10.2.0.0 ``` #### 配置R1路由器 同样地,我们为R1设备配置了相同的版本,并宣告它与RO连接的网络(即:10.2.0.0),以及自身的另外两个子网:10.3.0.0和172.16.1.0。 ```shell R1 (config) # router rip R1 (config-router) # version 1 R1 (config-router) # network 10.2.0.0 R1 (config-router) # network 10.3.0.0 R1 (config-router) # network 172.16.1.0 ``` #### 配置R2路由器 最后,我们为R2设备配置了相同的协议版本,并宣告它与R1连接的网络(即:172.16.1.0)以及自身的另一个子网:172.16.2.0。 ```shell R2(config) # router rip R2 (config-router) # version 1 R2 (config-router) # network 172.16.1.0 R2 (config-router) # network 172.16.2.0 ``` ### 三、检查路由表与配置信息 利用`show ip route`命令,可以查看每个路由器的当前路由状态。例如,在RO设备上执行此命令将显示直接连接及通过RIP协议学习到的所有网络路径。 使用`show ip protocols`命令,则可以获得关于所用RIP版本的具体设置详情,包括更新间隔、老化时间等关键参数信息。比如在RO装置中查看结果表明其默认的路由刷新周期为30秒,且未过期的条目将在180秒后被清除。 ### 四、观察动态更新过程 通过执行`debug ip rip`命令,可以实时追踪RIP协议的工作流程及数据交换情况。这有助于理解路由器之间如何相互传递信息并根据网络变化及时调整路由策略。 ### 总结 此次实验帮助我们掌握了RIP的基本概念及其在Cisco设备上的配置方法。学会了启用和宣告特定的子网,并通过命令行工具监控其运行状态。通过对动态更新过程的研究,进一步加深了对路径选择机制的理解,在实际应用中能够更有效地管理网络路由。
  • RIP动态.docx
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    本实验报告详细记录了关于RIP(Routing Information Protocol)动态路由配置与测试的过程和结果,分析了其工作原理及优缺点。 RIP动态路由实验包括V1版本和V2版本(对有类路由进行汇总)。在rip V1中,路由器每30秒发送一次自己的完整路由表副本给直连邻居作为更新信息,采用广播方式发送报文到地址255.255.255.255。而在rip V2中,则使用组播方式进行更新,将更新消息发往特定的组播地址224.0.0.9,从而减少由于路由更新引起的网络流量,并提高链路带宽的利用率。
  • 静态2)
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    本实验报告详细记录了静态路由配置的过程与结果分析,旨在通过实际操作掌握静态路由的基本原理及其在网络中的应用。 实验报告 一. 实验目的:掌握静态路由配置。 二. 实验要点: 1. 根据拓扑图进行网络布线。 2. 清除启动配置并将路由器重新加载为默认状态。 3. 在路由器上执行基本配置任务。 4. 解释 debug ip routing 的输出结果。 5. 配置并激活串行接口和以太网接口。 6. 测试连通性情况。 7. 收集信息,根据这些信息找出设备之间无法连接的原因。 8. 使用中间地址进行静态路由的配置与激活。 9. 通过送出接口设置静态路由。 10. 对比使用中间地址的静态路由和利用送出接口设定的静态路由的不同之处。 11. 配置默认静态路由。 12. 设置汇总静态路由。 13. 记录网络实施方案。 三. 实验设备: - Cisco 2950交换机一台 - Cisco 2621xm路由器两台 - 带有网卡的工作站 PC(或两台)
  • VLAN间1)
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    本实验报告详细记录了VLAN间路由配置的过程与结果分析,旨在验证不同VLAN之间通信的需求及方法。通过实际操作,掌握了路由器子接口的配置技巧,确保数据包正确转发至目标网络。 实验报告 一.实验目的:通过配置路由器的接口实现不同VLAN之间的路由,使不同VLAN间的主机可以互相通信。 二.实验要点: 1. 路由器的每个接口连接一个VLAN,利用路由器的路由功能来完成VLAN间的路由任务。 三.实验设备: - Cisco 2950交换机一台(位于机房中的第二台交换机) - Cisco2621xm路由器一台(第三台路由器) - 带有网卡的工作站PC三台或两台 - 控制台电缆两条
  • RIP动态.doc
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    本实验文档详细介绍如何在路由器上进行RIP(Routing Information Protocol)协议的动态路由配置,涵盖基本概念、步骤及注意事项。 路由器RIP动态路由配置实验报告详细记录了在实验室环境中进行的网络设备配置过程。本实验主要目的是通过使用RIP协议来实现自动化的路由更新与维护,以此增强对动态路由技术的理解,并验证其在网络环境中的实际应用效果。 实验内容包括但不限于:设置基本的接口参数、启动和监控RIP服务状态、分析并优化路由器间的通信路径等环节。通过对这些步骤的具体操作和观察,可以有效地掌握如何利用RIP协议来提高网络的整体性能与稳定性。 报告中还包含了详细的配置命令示例及结果截图,便于读者参考学习或进一步实验验证相关技术细节。
  • Cisco RIP协议(附源码).zip
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    本资料包包含一份关于Cisco路由器信息协议(RIP)的详细实验报告及配套实验代码。适合网络技术学习者和研究人员参考使用。 实验使用软件:思科路由器交换机模拟软件(Cisco Packet Tracer) 一、实验目的 1. 掌握路由器的主要功能。 2. 掌握RIP路由的配置方法。 二、实验内容 1. 安装CISCO模拟器; 2. 对CISCO模拟器进行汉化; 3. 画出网络拓扑图; 4. 进行RIP路由的配置; 5. 测试网络的通信效果。 三、实验材料与工具 1.电脑一台。 四、实验原理 路由信息协议(RIP)是内部网关协议IGP中最先得到使用的协议。这是一种分布式的基于距离矢量的路由选择协议,也是因特网的标准协议之一。它的主要优点在于实现简单且开销较小。然而,RIP也存在一些缺点:首先,它限制了网络规模的最大范围为15跳(超过16跳则表示不可达)。其次,在路由器交换信息时使用的是完整的路由表,因此随着网络规模的扩大,所需的资源和维护成本也会增加。最后,“坏消息传播得慢”这一特性导致更新过程中的收敛时间过长。所以对于较大的网络环境来说,通常推荐使用OSPF协议来替代RIP。然而在一些较小规模的网络环境中,仍然广泛采用着RIP协议。 通过上述实验内容与原理介绍可以更好地理解和掌握路由器和路由选择的相关知识,并能有效运用到实际操作中去。
  • RIP与OSPF协议及其工作流程》
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    本实验报告详细探讨了RIP和OSPF两种常见路由协议的配置方法及其实现的工作流程,旨在通过实践加深对动态路由的理解。 本实验报告探讨了在计算机网络技术实践中配置及运行RIP和OSPF路由协议的过程,并分析总结了这两种协议的工作原理与流程。通过设置路由器和构建网络拓扑结构,我们成功地实现了RIP和OSPF协议的部署并对其性能进行了评估。结果显示,两种协议都能自动发现和更新路由信息,但OSPF在可靠性和灵活性方面表现更佳。此实验对深入了解路由协议的实际工作方式及其应用具有重要意义。