ensp实验报告

一、拓扑

二、需求

1、整个拓扑图使192.168.1.0/24网段进行分配
2、通过 DHCP 服务,给PC4和PC5分配 IP 地址、网关、掩码、 DNS 服务器 IP 地址
3、 Client -1要求手工配置 IP 地址,为192.168.1.1,可以通过该设备使用域名成功访问 HTTP 服务器
4、 telnet 客户端可以远程登录 telnet 服务器进行设备管理,并成功修改 telnet 服务器的名称为123 telnet 设备登录的账号密码为: admin / admin 
5、要求 DHCP 服务器需要排除被手工配置的 IP 地址:并修改租期时间为1小时,
6、最终实现每台终端都可以相互通讯( ping 成功)

三、需求分析

1、需求1:

1)网络拓扑图应清晰地展示所有设备的连接方式,包括它们是如何通过路由器、交换机等网络设备相互连接的。

2)网络中的所有设备都应配置在192.168.1.0/24网段内,以确保它们能够相互通讯。

3)因为网络中的所有设备被分为两个广播域,所以将192.168.1.0/24网段分为2个子网域

需求2:

1)需要一个DHCP服务器,该服务器应配置在能够覆盖PC4和PC5的网络环境中。

2)DHCP服务器应能够自动为请求的设备分配地址,并确保分配的地址是唯一的,不与网络中已存在的地址冲突。

3、需求3:

1)Client-1的IP地址需要手动设置为192.168.1.1,这需要在Client-1的网络配置中进行设置。

2)Client-1应配置正确的子网掩码(255.255.255.128),以确保其能够识别同一子网内的其他设备。

3)Client-1应配置网关地址(通常是DHCP服务器的地址或路由器的地址),以便能够访问外部网络。

4)Client-1应配置DNS服务器地址,以便能够通过域名访问HTTP服务器。

5)需要确保HTTP服务器的域名解析正确,且HTTP服务器本身是可访问的

4、需求4:

1)需要一个Telnet服务器,该服务器应配置在能够响应远程登录请求的网络环境中。

2)Telnet服务器的配置应包括正确的监听端口(通常是23),以及用于身份验证的用户名和密码(admin/admin)。

3)Telnet客户端应能够从网络中的任何位置(包括PC4、PC5和Client-1)连接到Telnet服务器。

4)Telnet服务器的配置应允许通过远程命令修改其名称。

5、需求5:

1)DHCP服务器的配置应包括一个排除列表,该列表包含不应自动分配给客户端的IP地址(如192.168.1.1)。

2)DHCP服务器的租期设置应更改为1小时,这意味着客户端获取的IP地址将在1小时后过期,除非它们重新请求续租。

3)租期设置有助于管理网络中的IP地址使用,防止IP地址长期被占用而不释放。

6、需求6:

1)网络中的所有设备(PC4、PC5、Client-1以及任何其他网络设备,如路由器、交换机等)都应配置在同一网域内(192.168.1.0/24),以确保它们能够相互通讯。

2)设备的子网掩码应正确设置(255.255.255.128),以便它们能够识别同一子网内的其他设备。

3)需要测试每对设备之间的ping操作,以确保它们能够相互响应。

四、结果验证

1、需求1:

将网段192.168.1.0/14分为2个子网域

第一个子网域范围:192.168.1.1/25----192.168.1.126/25

192.168.1.0 0000000----192.168.1.0

192.168.1.0 1111111----192.168.1.127

子网掩码:255.255.255128/25

255.255.255.1 0000000

第二个子网域范围:192.168.1.129/25----192.168.1.254/25

192.168.1,1 0000000----192.168.1.128

192.168.1.1.1111111----192.168.1.255

子网掩码:255.255.255128/25

255.255.255.1 0000000

分配ip:

2、需求2:

给网关配ip:

启动DHCP:

配置DHCP待分配IP地址池塘:

PC5

PC4

3、需求3:

Client-1通过域名访问HTTP

通过IP查找文件

通过域名查找文件

4、需求4:

建立IP

确认客户端与服务端连接

创建虚拟端口

登入账号

修改名称

5、需求5

排除手工配置IP,修改时间

6、需求6:

PC4:

PC5:

<think>好的,用户想查找关于路由协议在ENSP上的实验报告示例或模板。首先,我需要回忆之前提供的引用内容,特别是引用3提到的ENSP静态路由实验报告。这可能是一个相关案例。用户的问题集中在路由协议,而引用3中的实验报告是关于静态路由的,属于路由协议的一种。不过,用户可能需要更广泛的协议,比如动态路由协议如OSPF或RIP。 接下来,我需要检查是否有其他引用涉及动态路由。提供的引用中只有引用3提到了ENSP和静态路由,其他引用是关于WLAN配置的。因此,可能需要基于现有信息构建回答,并建议参考静态路由实验的结构,同时指导如何扩展至动态路由协议。 用户可能需要知道实验报告的结构,比如需求分析、拓扑设计、配置步骤、验证测试等。引用3中的实验报告包括这些部分,可以以此为模板。同时,用户可能需要知道如何在ENSP中配置不同的路由协议,比如OSPF或RIP,但现有引用中没有具体信息,所以需要建议参考静态路由的结构,并说明动态路由的配置差异。 另外,用户可能希望了解如何设计实验步骤和验证方法。需要指出在实验报告中应包含配置命令、拓扑图、测试结果等。例如,静态路由的配置使用ip route命令,而动态路由则需要启用协议并配置网络声明。 最后,生成相关问题,帮助用户深入探索,比如比较不同路由协议,或讨论常见问题排查方法。这些问题应基于用户可能遇到的后续需求,提升帮助的全面性。</think>关于ENSP路由协议实验报告的示例或模板,以下是根据引用内容整理的结构框架和关键要素: ### 一、实验报告核心结构 1. **实验目标** - 掌握静态路由/动态路由(OSPF、RIP)协议在ENSP中的配置方法 - 实现多路由器网络的全网互通 - 验证路由表的最简化配置(如引用3要求的"最简化路由表的方式"[^3]) 2. **网络拓扑设计** ```plaintext PC1--[SW]--R1--R2--R3--[DHCP Server] |环回接口 |环回接口 10.0.1.0/24 20.0.1.0/24 ``` 需包含设备清单和IP规划表(如引用3的网段划分方法) 3. **配置步骤** - 基础配置: ```shell # 路由器接口IP配置示例 [R1]interface GigabitEthernet0/0/0 [R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.1 24 ``` - 静态路由配置(引用3案例): ```shell [R1]ip route-static 20.0.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 ``` - 动态路由协议(如OSPF): ```shell [R1]ospf 1 [R1-ospf-1]area 0 [R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255 ``` 4. **验证测试** - `display ip routing-table` 查看路由表 - `ping`测试跨网段连通性 - `tracert`路径跟踪验证(如引用3要求的"全网可达"[^3]) ### 二、实验报告模板要点 | 章节 | 内容要求 | |--------------|--------------------------------------------------------------------------| | 实验原理 | 解释所选路由协议工作原理 | | 拓扑设计 | 使用ENSP绘制拓扑图并标注IP地址 | | 关键配置 | 突出路由协议特有命令,对比静态路由与动态路由差异 | | 故障排查 | 记录ping不通时的检查步骤(如接口状态、路由表缺失等) | | 实验总结 | 分析不同路由协议优缺点,如静态路由精度高但维护复杂,OSPF自动收敛但耗资源 | ### 三、ENSP实验扩展建议 1. 高级实验设计: - 多区域OSPF配置 - 路由重分发(静态路由与RIP/OSPF混合环境) - 路由策略应用(基于策略的路由选择) 2. 协议对比验证: ```plaintext 协议类型 | 收敛速度 | 配置复杂度 | 适用场景 --------|---------|-----------|--------- 静态路由 | 即时 | 简单 | 小型网络 OSPF | 快 | 复杂 | 大型企业网 RIP | 慢 | 中等 | 小型局域网 ```
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