实验拓扑及实验要求:

实验重难点分析:
该实验的难点在于网段的IP地址划分要基于192.168.1.0/24来进行合理的划分,因此IP地址的该如何划分便成为了该实验的一个主要难点之一,合理的IP地址划分有助于实验难度的降低,并且可以便于进行手工汇总,且有效提高效率。
实验具体实施步骤
1.IP地址的划分
首先我们把该拓扑图按照题目所给的要求可以分为骨干链路和一班环回,所以我们可以对192.168.1.0/24进行如下划分:
骨干链路:对 192.168.1.0/27,进行划分作为骨干链路
192.168.1.0/30
192.168.1.4/30
192.168.1.8/30
192.168.1.12/30
192.168.1.16/30
192.168.1.20/30
备用:
192.168.1.24/30
192.168.1.28/30
划分思路:骨干链路由于只需要两个IP作为网关接口的IP地址,所以采用192.168.1.0/30的形式,该形式可用IP刚好为2个
一般环回:192.168.1.32/27 、192.168.1.64/27 、 192.168.1.96/27 、192.168.1.128/27,将这4个网段作为R1-R4路由器上环回接口的网段
R1 :192.168.1.32/27
LoopBack 0:192.168.1.32/28
LoopBack 1:192.168.1.48/28
R2 :192.168.1.64/27
LoopBack 0:192.168.1.64/28
LoopBack 1:192.168.1.80/28
R3 :192.168.1.96/27
LoopBack 0:192.168.1.96/28
LoopBack 1:192.168.1.112/28
R4 :192.168.1.128/27
LoopBack 0:192.168.1.128/28
LoopBack 1:192.168.1.144/28
注:将各个 /27网段划分为两个 /28的网段,来进行手工汇总,来达到减少路由条目的目的,同时为后面NULL0 的配置做铺垫
2.IP地址的配置
将IP地址划分完成之后,我们需要对各个接口进行IP地址的配置具体操作如下
①路由器环回接口的配置
实现命令
< R1 > system-view
[R1] interface LoopBack 0
[R1-LoopBack0] ip address 192.168.1.33 28
[R1-LoopBack0] q
[R1] interface LoopBack 1
[R1-LoopBack1] ip address 192.168.1.49 28
[R1-LoopBack0] q
[R1] display ip interface brief
如此R1的环回接口就配好了,R2,R3,R4同理
②路由器直连接口的配置
实现命令
[R1] interface g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.1.1 30
[R1-GigabitEthernet0/0/0] q
[R1] interface g0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.1.5 30
[R1-GigabitEthernet0/0/1] q
如此R1的直连接口就配好了,R2,R3,R4同理
③各路由器接口IP截图




3.静态路由的编写
当配置完各个接口的IP地址后,我们就可以编写静态路由了。
①为各个路由器编写静态路由
实现命令
[R1] ip route-static 192.168.1.64 27 192.168.1.2
②为各个路由器编写缺省路由
由于需要实现R1.-R4上不能直接编写到达5.5.5.0/24的静态路由,但依然可以访问,所以我们需要用缺省路由的功能来实现这一条件。
实现命令
[R1] ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.1.2
需要注意的是: 缺省路由从左往右写,可以有效避免出现路由环路
③为各个路由器添加空接口路由
空接口路由可以扼制路由环路问题,所以需要给每个路由器添加NULL 0
实现命令
[R1] ip route-static 192.168.1.32 27 NULL 0
此处举一反三即可
④完成截图
R1

R2

R3

R4

4.浮动静态路由的配置
要想实现题干中R4-R5之间的主链路与备用链路的功能,需要编写浮动静态路由,具体操作如下:
实现命令
[R4] ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.1.22 preference 65
即将R4与R5之间备用链路的路由条目加上优先级即可
R5

4.功能实现验证



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