eNSP使用 之 配置“动态路由(RIP协议)”教程

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eNSP使用 之 配置“动态路由(RIP协议)”教程

2024-07-16 23:36| 来源: 网络整理| 查看: 265

—. 实验目的

理解动态路由协议 RIP的工作原理;掌握采用动态路由协议 RIP进行网络设计的基本原则和方法。

 

二. 实验内容

•华为路由器 IP地址的配置;

•动态路由协议 rip的配置;

•路由规划;

•网络测试与排错操作;

•静态路由与动态路由的区别。

 

三. 实验原理、方法和手段

简要说明 RIP工作原理和适用范围;设计至少包括 3个网络由 RIP协议互连起来;观察并记录各设备状态变化情况,特别留意路由信息的交换和路由表。解释说明与路由协议、路由表的相关性。

 

可参考图3.1–1连线,具体联线情况请自行标注。

图 3.1–1实验拓扑图

图 3.1–1实验拓扑图

 

RIP的工作原理:使用该协议的路由器每隔一段时间就会将自己的路由信息向相邻的路由器发送,接受相邻路由器发过来的路由信息,与自己路由表中的条目进行比较,用新的或更优的路由信息替换原有信息,并忽略已有信息。

 

RIP的适用范围:RIP协议收敛较慢且需要交换的信息量较大,所以更适用于中小型网络。

 

接下来我们讲一下动态路由协议RIP。

因为静态路由,在进行实验配置时,通过手动一个一个进行配置,在规模较大的网络配置里,一旦网络拓扑发生改变,工作量很大。所以就需要用到动态路由,是指路由器能够自动建立路由表,根据网络中路由器之间通信,传递信息,利用收到的路由信息更新路由表(各自宣告网段,进行自主交流学习)

我们把路由器一次设定好以后,它就能实时地适应网络结构的变化 (如果发生了网络变化,动态路由就会重新计算路由,并发出新的路由更新信息)

按照路由执行的算法分类:距离矢量路由协议(RIP)和链路状态路由协议OSPF

Rip是依据从源网络到目标网络所经过的路由器的个数选择路由

链路状态路由协议OSPF综合考虑从源网络到目标网络的各条路径的情况选择路由

RIP是使用跳数作为度量值来衡量到达目的地址的距离,度量值等于从本网络到达目的网络间的设备数量,跳数最大为15跳,16跳为不可达(所以RIP应用不了大型网络)

 

四. 实验条件

•华为 eNSP仿真平台中:2台 PC,3台路由器;

•双绞线若干。

 

五. 实验步骤

实验说明:路由器端口以具体选用的设备为准。如果是实际设备,请观察路由器前面板和后面板的端口名称,并使用 dispint或者 disp cur 命令查看端口的实际名称。在对路由器进行配置时,可使用 dispcur命令来检查当前路由器上生效的配置命令。

 

注意:

以下实验步骤 1~7 ,请参考:eNSP使用之配置“静态路由”教程 中的 1~ 6 步骤。

 

1、硬件连接,完成PC1、PC2到路由器的网络连接;PC1到路由器RT1控制线的连接,PC2到路由器 RT2控制线的连接。拓扑图检查无误后方可进行后面的实验步骤, 实验报告中的拓扑图必须标清路由器实际连接的端口。

 

2、为 PC1、PC2 分别设置 IP 地址、掩码和网关。

 

3、使用 sysname命令为三个路由器命名。路由器 R1的名称为学生自己的姓名拼音 +R1,路由器R2的名称为学生自己的姓名拼音+R2,路由器 R3的名称为学生自己的姓名拼音+R3,要求记录输入的命令和输出(截屏)。

 

4、(从左至右配置)为路由器R1的两个接口配置IP地址。配置完成后PC1应该可以Ping通RT1的E0口的地址。要求记录输入的命令和输出(截屏)。(本模拟器 R1实际使用的接口名由实际使用的路由器型号确定,可能有 Ethernet0/0/0;或 GigabitEthernet0/0/x;或 FastEthernet0/0/x)

R1上的命令:

 

5、为路由器 R1的 GE1接口配置 IP地址。

 

6、为路由器R2的GE0、GE1接口配置IP地址。配置完成后路由器 R1和R2应该可以互相Ping通。要求记录输入的命令和输出(截屏)

 

7、为路由器 R3的 GE0、GE1接口配置 IP地址。配置完成后,直连路由应可相互 Ping通,如PC2应可 Ping通 R3的 GE1口的地址。

 

8、为三个路由器分别配置动态路由协议 rip(从左至右)。要求记录输入的命令和输出(截屏或文本复制)。配置后可以用 disp cur检查配置,或者 disp ip routing-table 检查路由表。要求记录输入的命令和输出(截屏)。

路由器启动时,路由表中只会包含直连路由。运行RIP之后,路由器会发送Request报文,用来请求邻居路由器的RIP路由。运行RIP的邻居路由器收到该Request报文后,会根据自己的路由表,生成Response报文进行回复。路由器在收到Response报文后,会将相应的路由添加到自己的路由表中。RIP网络稳定以后,每个路由器会周期性地向邻居路由器通告自己的整张路由表中的路由信息,默认周期为30秒。邻居路由器根据收到的路由信息刷新自己的路由表。

 

具体配置的话就是先输入rip的命令代表启动rip,network命令宣告主网号,注意后面不用跟子网掩码,直连两个网络,所以有两个宣告,在这里指定了version2,不指定默认是1。这个关闭路由器自动聚合,我一会儿跟大家解释,之后分别给R2和R3也配置好。

 

例如:

进入各路由,配置各端口网关地址;

进入每个路由器设置RIP相关设置,宣告相邻网段;

进入每个路由器设置RIP相关设置,宣告相邻网段;

 

顺便,在这里再解释一下上图中为什么要用“undo summary 关闭路由器自动聚合”的问题。

可参考:路由环路产生的原因与问题的解决方法

 

R1上的命令:

rip network 192.168.1.0 network 192.168.2.0 display ip routing-table

都配置完成后,来看一下路由表,发现R1已经把3.0和4.0网段加进来了,看到这边协议也已经变了。

rip network 192.168.1.0 network 192.168.2.0 display ip routing-table

 

R2上的命令:

rip network 192.168.2.0 network 192.168.3.0 display ip routing-table

rip network 192.168.2.0 network 192.168.3.0 display ip routing-table

 

R3上的命令:

rip network 192.168.3.0 network 192.168.4.0 display ip routing-table

rip network 192.168.3.0 network 192.168.4.0 display ip routing-table

 

路由器和路由表的相关性

路由表,指的是路由器或者其他互联网网络设备上存储的表,该表中存有到达特定网络终端的路径,在某些情况下,还有一些与这些路径相关的度量;路由协议就是在路由指导IP数据包发送过程中事先约定好的规定和标准。路由表是路由器按照路由协议计算出来的结果。

 

等待1分钟后,路由表没有出现变化,rip协议已经全部出现。

 

9、验证 PC1和 PC2可以 ping通。要求记录输入的命令和输出(截屏)。

PC1和 PC2可以 ping通

 

10、(为后续实验,建议保存拓扑和具体设备的配置命令,即在 router 和 switch 模式中输入"save"命令,并保存已配置命令)。

例如:save



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