实验拓扑

- 实验需求
1.除了R5的环回地址固定5.5.5.0/24,其他网段基于192.168.1.0/24进行合理划分;
2.R1-R4每个路由器存在两个环回接口,模拟PC,地址也在192.168.1.0/24网络内;
3.R1-R4不能直接编写到达5.5.5.0/24的静态路由,但依然可以访问;
4.全网可达,尽量减少每台路由器路由条目数量,避免环路;
5.R4与R5间,正常1000M链路通信,故障时自动改为100M;
三、实验思路:
1、划分IP(划分IP的方式有多种,以下划分方式可做为参考),并给相应设备配置IP地址。
分析:纵观整个网络拓扑(包括环回网段,考虑汇总),可将192.168.1.0/24划分为5个大的网段。网段最终的划分结果写在报告册中
2、编写除了到达5.5.5.0/24之外,到达其他网段的静态路由
3、配置缺省路由,实现5.5.5.0/24互通,至此实现全网通,并测试
4、防环,做黑洞路由配置
5、做备份,通过改变路由条目优先级实现,并观察静态路由表变化
6、测试,观察1000Mb/s链路故障时,数据能否走100Mb/s链路。
四、实验步骤
1、配置IP地址(截各设备配置图片)
分别r1 r2 r3 r4 r5
简略配置如图






2、配置路由,除5.5.5.0/24外,实现其他网段可达(截各设备配置图片)







测试(截连通测试截图):


通讯双向即R1 R4互通 、R1 R5互通
3、配置缺省路由,实现5.5.5.0/24互通

测试(截连通测试截图):
4、防环,做黑洞路由配置(截各设备配置图片)
没理解防环,在设置环后可ping
5、做备份,观察静态路由表的变化(截路由表图)
测试(备份切换成功截图)
在物理断开后ping通

通五、实验总结(写实验完成后的总结心得)
在前两天的学习中,我学会了IP的基础配置,但是不会设置黑洞防环,在实验内容上,在配置IP时,应注意子网和网络端的正确,同时,我发现若路由IP更改,其配置表默认物理连接在重启后会重新自动适配,但是手动填写部分无法自动适配,因此在实际操作中一定要注意非物理连接的路由表配置。在互相ping通时,路由表的优先级高的会优先占用带宽,但是如果人为手动更改优先级,那么便可以实现人为控制。最后我还未彻底掌握,实验时间较长,完成度不是百分百,在时候一天的时间讲述后会将芳环内容补上。
实验拓扑

- 实验需求
1.除了R5的环回地址固定5.5.5.0/24,其他网段基于192.168.1.0/24进行合理划分;
2.R1-R4每个路由器存在两个环回接口,模拟PC,地址也在192.168.1.0/24网络内;
3.R1-R4不能直接编写到达5.5.5.0/24的静态路由,但依然可以访问;
4.全网可达,尽量减少每台路由器路由条目数量,避免环路;
5.R4与R5间,正常1000M链路通信,故障时自动改为100M;
三、实验思路:
1、划分IP(划分IP的方式有多种,以下划分方式可做为参考),并给相应设备配置IP地址。
分析:纵观整个网络拓扑(包括环回网段,考虑汇总),可将192.168.1.0/24划分为5个大的网段。网段最终的划分结果写在报告册中
2、编写除了到达5.5.5.0/24之外,到达其他网段的静态路由
3、配置缺省路由,实现5.5.5.0/24互通,至此实现全网通,并测试
4、防环,做黑洞路由配置
5、做备份,通过改变路由条目优先级实现,并观察静态路由表变化
6、测试,观察1000Mb/s链路故障时,数据能否走100Mb/s链路。
四、实验步骤
1、配置IP地址(截各设备配置图片)
分别r1 r2 r3 r4 r5
简略配置如图






2、配置路由,除5.5.5.0/24外,实现其他网段可达(截各设备配置图片)







测试(截连通测试截图):


通讯双向即R1 R4互通 、R1 R5互通
3、配置缺省路由,实现5.5.5.0/24互通

测试(截连通测试截图):
4、防环,做黑洞路由配置(截各设备配置图片)
没理解防环,在设置环后可ping
5、做备份,观察静态路由表的变化(截路由表图)
测试(备份切换成功截图)
在物理断开后ping通

通五、实验总结(写实验完成后的总结心得)
在前两天的学习中,我学会了IP的基础配置,但是不会设置黑洞防环,在实验内容上,在配置IP时,应注意子网和网络端的正确,同时,我发现若路由IP更改,其配置表默认物理连接在重启后会重新自动适配,但是手动填写部分无法自动适配,因此在实际操作中一定要注意非物理连接的路由表配置。在互相ping通时,路由表的优先级高的会优先占用带宽,但是如果人为手动更改优先级,那么便可以实现人为控制。最后我还未彻底掌握,实验时间较长,完成度不是百分百,在时候一天的时间讲述后会将芳环内容补上。
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