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基础的EIGRP路由协议配置

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简介:
本教程详细介绍如何在路由器上进行基本的EIGRP(增强型内部网关路由协议)配置步骤和方法,适合网络初学者学习。 基本的EIGRP路由协议配置及拓扑图实验要求根据分配的IP地址进行测试操作。

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  • 实验七:单区域OSPF组网与管理
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    本实验旨在通过构建和管理单区域OSPF网络环境,掌握路由器间动态路由信息交换及路径选择的基本原理和技术。 路由基础实验七:单区域OSPF协议组网配置与管理完整配置
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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。
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    本教程通过GNS3软件实战演练,深入讲解在复杂网络环境中如何配置OSPF和EIGRP路由协议间的重分布,实现不同协议间的高效通信。 在进行OSPF与EIGRP的路由策略配置实战时,请按照以下步骤操作: 1. **IP地址规划**:拓扑中的所有IP地址段采用格式为172.8.AB.X/24,其中AB代表两台路由器编号组合(例如R3到R6之间的AB值为36),X则代表具体某一台路由器的编号。每台路由器都配置了一个Loopback0接口,其地址遵循X.X.X.X/32格式,这里的X同样表示的是该设备的具体编号。 2. **实验需求**:区域A至F中所有区段使用Loopback模拟,并采用XX.XX.XX.XX/32的格式进行地址分配。其中,特殊处理两个区域: - A1: 55.55.55.0/24 - A2: 55.55.66.0/24 3. **协议配置**:根据拓扑图要求,在所有设备上分别启用EIGRP和OSPF路由协议,并关闭自动汇总功能。在进行OSPF的设置时,需要手动指定路由器ID(RID)为Loopback 0接口地址。 4. **重分布策略**: - R4作为双向重分布的关键节点。 - 在R6上配置将从OSPF学到的信息重新分配到EIGRP中去。同时,在这个过程中,请确保整个网络内的设备能够互相ping通,避免使用静态路由和直接的ACL过滤规则。 5. **特殊配置**: - 配置R6以防止其接收并学习来自R7关于A1区(即55.55.55.0/24)的信息。为实现这一目标,请利用前缀列表进行相关控制。 6. **在R4上的特定要求**: 当EIGRP将信息重分布到OSPF时,对于B区域的Metric值应设置为100,并且类型需指定为External Type 1(E1)。 遵循上述指导原则配置网络环境后,可以确保整个实验环境中路由策略的有效性和稳定性。
  • 实验二:常用.doc
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    本实验文档详细介绍了几种常用的网络路由协议,并通过具体实例演示了如何进行配置和管理,适用于学习网络技术的学生和工程师。 路由与交换技术实验指导实验二:常用路由协议及配置