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ENSP中静态路由实验(一)

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简介:
本实验为《ENSP中静态路由配置》系列的第一部分,详细介绍在华为企业网络仿真平台(ENSP)上搭建基本网络环境及配置静态路由的基础步骤。 ENSP静态路由实验(一) 一、 路由表的概念与类型 在计算机网络环境中,路由表是路由器或网络设备用来存储路由相关信息的数据库。它包含了所有有关于网络中的连接信息,包括直接相连的网络、手动设置的固定路径以及自动学习到的信息。 具体来说,在路由表中存在多种类型的条目: * 直连路由:指的是与该设备物理上直接相联的所有网段。 * 静态路由:由管理员手工配置的具体路径设定。 * 动态路由:通过特定协议自行获得的网络连接信息,其优先级和成本依据所用协议的不同而有所变化。 二、 实验环境搭建 本次实验使用了两台华为AR2220路由器(命名为AR1与AR2)及三台主机PC1、PC2以及PC3。其中,主机PC1和PC2分别连接至路由器AR1的GE 0/0/0 和 GE 0/0/1 接口上;而另一台主机PC3则连接到了路由器 AR2 的 GE 0/0/0 端口。 三、 实验目标与操作步骤 实验主要目的在于: * 观察并理解路由表的结构和内容 * 学习如何设置静态路径规则 具体的操作流程如下: 1. 启动所有网络设备。 2. 给每台设备重新命名以方便识别。 3. 配置各主机及路由器之间的IP地址信息。 4. 查看当前已有的路由表条目。 5. 使用ping命令测试不同节点间的连通性情况。 6. 添加新的静态路径规则。 四、 路由表的查看与分析 在实验过程中,我们利用了 display ip routing-table 命令来观察路由器内部存储的所有路由信息。从输出结果中可以看到直接连接和手动配置的固定路径的相关细节:前者具有优先级0且无额外成本;后者同样没有附加费用但其重要性等级为60。 五、 实验总结 通过此次实验,我们不仅掌握了基本的路由表知识及其分类方法,并成功地实现了在PC1与PC3之间建立通信链接的任务。此外,借助于查看和分析路由器中的路径信息,还加深了对整个网络架构的理解。

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    本实验为《ENSP中静态路由配置》系列的第一部分,详细介绍在华为企业网络仿真平台(ENSP)上搭建基本网络环境及配置静态路由的基础步骤。 ENSP静态路由实验(一) 一、 路由表的概念与类型 在计算机网络环境中,路由表是路由器或网络设备用来存储路由相关信息的数据库。它包含了所有有关于网络中的连接信息,包括直接相连的网络、手动设置的固定路径以及自动学习到的信息。 具体来说,在路由表中存在多种类型的条目: * 直连路由:指的是与该设备物理上直接相联的所有网段。 * 静态路由:由管理员手工配置的具体路径设定。 * 动态路由:通过特定协议自行获得的网络连接信息,其优先级和成本依据所用协议的不同而有所变化。 二、 实验环境搭建 本次实验使用了两台华为AR2220路由器(命名为AR1与AR2)及三台主机PC1、PC2以及PC3。其中,主机PC1和PC2分别连接至路由器AR1的GE 0/0/0 和 GE 0/0/1 接口上;而另一台主机PC3则连接到了路由器 AR2 的 GE 0/0/0 端口。 三、 实验目标与操作步骤 实验主要目的在于: * 观察并理解路由表的结构和内容 * 学习如何设置静态路径规则 具体的操作流程如下: 1. 启动所有网络设备。 2. 给每台设备重新命名以方便识别。 3. 配置各主机及路由器之间的IP地址信息。 4. 查看当前已有的路由表条目。 5. 使用ping命令测试不同节点间的连通性情况。 6. 添加新的静态路径规则。 四、 路由表的查看与分析 在实验过程中,我们利用了 display ip routing-table 命令来观察路由器内部存储的所有路由信息。从输出结果中可以看到直接连接和手动配置的固定路径的相关细节:前者具有优先级0且无额外成本;后者同样没有附加费用但其重要性等级为60。 五、 实验总结 通过此次实验,我们不仅掌握了基本的路由表知识及其分类方法,并成功地实现了在PC1与PC3之间建立通信链接的任务。此外,借助于查看和分析路由器中的路径信息,还加深了对整个网络架构的理解。
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