实验五:动态路由配置

1.RIP 配置
【实验名称】 RIP 路由协议配置
【实验目的】掌握路由器 RIP 路由协议的基本配置
【实验设备】路由器( 2 台)、计算机( 2 台)、配置电缆( 1 根)、 V35 线缆( 1 根)、
直连线( 2 根)
【实验拓扑】实验拓扑如图 1 所示。
【技术原理】
RIP Routing Information Protocol )是应用较早、使用比较普遍的 IGP Interior Gateway
Protocol ,内部网关协议),适用于小型同类网络。路由协议采用距离向量算法,是典型的距
离矢量协议。
在图 1 所示的网络中,路由器 routerA routerB 连接了 192.168.1.0 /24 192.168.2.0/24
192.168.3.0/24 三个网段,通过在两台路由器上配置 RIP 协议,实现 3 个网段互通。最后
通过 PCA PCB 能相互 ping 通进行验证。
【实现功能】 3 个网段互通
【实验步骤】
1 )参照图 1 所示连线,配置 PCA PCB IP 地址、子网掩码和网关。
2 )基本配置。
1 routerA 基本配置。
routerA(config)#int f0/0
routerA(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 ! 在接口 f1/0 上配置 IP
routerA(config-if)#no shutdown
! 开启端口
routerA(config-if)#exit
routerA(config)#int s2/0
routerA(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0 ! 在接口 s1/2 上配置 IP
routerA(config-if)#clock rate 64000
! DCE 端配置时钟速率
routerA(config-if)#no shutdown
! 开启端口
routerA(config-if)#end
routerA#show ip interface brief
! 查看端口 IP 信息
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 192.168.1.1 YES manual up up
FastEthernet1/0 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/0 192.168.3.1 YES manual up up
Serial3/0 unassigned YES unset administratively down down
FastEthernet4/0 unassigned YES unset administratively down down
FastEthernet5/0 unassigned YES unset administratively down down 2
routerB 基本配置。
routerB(config)#int s3/0
routerB(config-if)#ip add 192.168.3.2 255.255.255.0 ! 在接口 s1/3 上配置 IP routerB(config-if)#no shutdown ! 开启端口
routerB(config-if)#exit
routerB(config)#int f0/0
routerB(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0 ! 在接口 f1/0 上配置 IP
routerB(config-if)# no shutdown ! 开启端口
routerB(config-if)#end
routerB#show ip interface brief ! 查看端口 IP 信息
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 192.168.2.1 YES manual up up
FastEthernet1/0 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/0 unassigned YES unset administratively down down
Serial3/0 192.168.3.2 YES manual up up
FastEthernet4/0 unassigned YES unset administratively down down
FastEthernet5/0 unassigned YES unset administratively down down
3 RIP 协议配置。
1 )在 routerA 上配置 RIPv2
routerA(config)# router rip
! 开启 RIP 协议进程
routerA(config-router)#network 192.168.1.0 ! 声明 routerA 的直连网段
routerA(config-router)#network 192.168.3.0
routerA(config-router)#version 2
! 定义 RIP 协议 v2
routerA(config-router)#end
2 )在 routerB 上配置 RIPv2
routerB(config)# router rip
! 开启 RIP 协议进程
routerB(config-router)#version 2
! 定义 RIP 协议 v2
routerB(config-router)#network 192.168.2.0 ! 声明 routerB 的直连网段
routerB(config-router)#network 192.168.3.0
4 )查看路由表。
routerA#show ip route ! 查看 routerA 的路由表
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R 192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.3.2, 00:00:19, Serial2/0
C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial2/0
routerB#show ip route ! 查看 routerB 的路由表
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
R 192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.1.1, 00:00:02, Serial3/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial3/0 5 )验证测试。 PCA PCB ping 通。
注意: RIP 协议在声明网段时要声明本路由器的直连网段,不要声明非直连网段。
删除 RIP 用命令 no router rip
作业:用 RIP 协议实现下图网络互联功能。
2.OSPF 协议配置
单区域
【技术原理】
OSPF Open Shortest Path First )为 IETF OSPF 工作组开发的一种基于链路状态的内
部网关路由协议。当 OSPF 路由域规模较大时,一般采用分层结构,即将 OSPF 路由域
分割成几个区域( Area ),区域之间通过一个骨干区域互联,每个非骨干区域都需要直接
与骨干区域连接,每个区域都有一个标识号,其中主干区域的标识为 0 0.0.0.0
1 、 按照图连线
2 、 设置计算机和路由器接口的 IP 、子网掩码和网关(略)
3 、 配置 OSPF
routera 上配置
Routera(config)#router ospf 1 !开启 ospf
Routera(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Routera(config-router)#network 202.196.1.0 0.0.0.255 area 0
Routera(config-router)#end
routerb 上配置
Routerb(config)#router ospf 1
Routerb(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
Routerb(config-router)#network 202.196.1.0 0.0.0.255 area 0
Routerb(config-router)#end
查看路由表
Routera#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
O 192.168.2.0/24 [110/782] via 202.196.1.2, 00:01:45, Serial2/0 C 202.196.1.0/24 is directly connected, Serial2/0
Routerb#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
O 192.168.1.0/24 [110/782] via 202.196.1.1, 00:00:01, Serial3/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 202.196.1.0/24 is directly connected, Serial3/0
4 、测试:互相 PING
多区域
【技术原理】
OSPF Open Shortest Path First )为 IETF OSPF 工作组开发的一种基于链路状态的内
部网关路由协议。当 OSPF 路由域规模较大时,一般采用分层结构,即将 OSPF 路由域
分割成几个区域( Area ),区域之间通过一个骨干区域互联,每个非骨干区域都需要直接
与骨干区域连接,每个区域都有一个标识号,其中主干区域的标识为 0 0.0.0.0
第一步:按照图连线
第二步:设置计算机和路由器接口的 IP 、子网掩码和网关(略)
第三步:配置 OSPF 多区域
routera 上配置
Routera(config)#router ospf 1 !开启 ospf
Routera(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0.0.0.1
Routera(config-router)#network 202.196.1.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0 Routera(config-router)#network 202.196.2.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0
Routera(config-router)#end
routerb 上配置
Routerb(config)#router ospf 1
Routerb(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0.0.0.2
Routerb(config-router)#network 202.196.1.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0
Routerb(config-router)#network 202.196.3.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0
Routerb(config-router)#end
routerc 上配置
Routerc(config)#router ospf 1
Routerc(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0.0.0.3
Routerc(config-router)#network 202.196.2.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0
Routerc(config-router)#network 202.196.3.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0
Routerc(config-router)#end
第四步:测试,能互相 PING 通。
标题“51单片机通过MPU6050-DMP获取姿态角例程”解析 “51单片机通过MPU6050-DMP获取姿态角例程”是一个基于51系列单片机(一种常见的8位微控制器)的程序示例,用于读取MPU6050传感器的数据,并通过其内置的数字运动处理器(DMP)计算设备的姿态角(如倾斜角度、旋转角度等)。MPU6050是一款集成三轴加速度计和三轴陀螺仪的六自由度传感器,广泛应用于运动控制和姿态检测领域。该例程利用MPU6050的DMP功能,由DMP处理复杂的运动学算法,例如姿态融合,将加速度计和陀螺仪的数据进行整合,从而提供稳定且实时的姿态估计,减轻主控MCU的计算负担。最终,姿态角数据通过LCD1602显示屏以字符形式可视化展示,为用户提供直观的反馈。 从标签“51单片机 6050”可知,该项目主要涉及51单片机和MPU6050传感器这两个关键硬件组件。51单片机基于8051内核,因编程简单、成本低而被广泛应用;MPU6050作为惯性测量单元(IMU),可测量设备的线性和角速度。文件名“51-DMP-NET”可能表示这是一个与51单片机及DMP相关的网络资源或代码库,其中可能包含C语言等适合51单片机的编程语言的源代码、配置文件、用户手册、示例程序,以及可能的调试工具或IDE项目文件。 实现该项目需以下步骤:首先是硬件连接,将51单片机与MPU6050通过I2C接口正确连接,同时将LCD1602连接到51单片机的串行数据线和控制线上;接着是初始化设置,配置51单片机的I/O端口,初始化I2C通信协议,设置MPU6050的工作模式和数据输出速率;然后是DMP配置,启用MPU6050的DMP功能,加载预编译的DMP固件,并设置DMP输出数据的中断;之后是数据读取,通过中断服务程序从DMP接收姿态角数据,数据通常以四元数或欧拉角形式呈现;再接着是数据显示,将姿态角数据转换为可读的度数格
### 关于Wi-Fi 7 SoC的技术规格 Wi-Fi 7作为下一代无线通信技术,相较于前代Wi-Fi 6/6E,在多个方面实现了显著升级。Wi-Fi 7引入了更高阶的调制方式(如4096-QAM),支持更宽的信道带宽(高达320 MHz),并增强了多链路操作能力。这些特性使得Wi-Fi 7能够在更高的速率下运行,同时提供更低的延迟和更强的抗干扰能力[^1]。 #### 技术规格概述 - **高阶调制**:采用4096-QAM调制方案,相比Wi-Fi 6中的1024-QAM提高了约20%的数据传输效率。 - **超宽带宽**:支持最高达320 MHz的信道宽度,远高于Wi-Fi 6的160 MHz,从而大幅提升单流吞吐量。 - **多链路操作(Multi-link Operation, MLO)**:允许设备在同一时间跨不同频段工作,减少拥塞并提高稳定性。 - **增强型MU-MIMO**:支持更多的空间流数量以及更大的并发用户数,进一步优化密集环境下的网络性能。 - **低延迟设计**:针对实时应用需求进行了改进,例如云游戏、AR/VR等场景所需的毫秒级响应时间。 以下是基于上述特性的典型实现架构示例: ```c++ // 假设一个简单的Wi-Fi 7 SoC初始化配置函数 void initialize_wifi_7_soc() { set_modulation_scheme(4096_QAM); // 设置为4096-QAM模式 configure_channel_bandwidth(320_MHz); // 配置最大信道带宽至320MHz enable_multi_link_operation(); // 启用多链路操作功能 setup_enhanced_mu_mimo_streams(8); // 支持最多8条空间流 } ``` --- ### 应用场景分析 随着物联网(IoT)、智能家居、工业自动化等领域的发展,Wi-Fi 7 SoC的应用前景十分广阔。具体而言,它适用于以下几类主要场景: 1. **超高分辨率视频流媒体服务** - Wi-Fi 7的强大带宽可以轻松承载8K甚至更高分辨率的内容播放,满足家庭娱乐中心的需求。 2. **沉浸式虚拟现实(VR)/增强现实(AR)体验** - 超低延迟能力使复杂图形渲染成为可能,确保用户体验到无缝交互效果。 3. **大规模企业部署** - 在办公场所或公共场所中,大量终端接入不会影响整体服务质量(QoS),得益于先进的调度算法与资源分配机制[^2]。 4. **智慧城市基础设施建设** - 结合芯科科技所提供的全面IoT解决方案,可构建覆盖广泛的传感器网络用于交通监控、能源管理等方面。 5. **远程医疗及教育平台扩展** - 实现高质量双向音视频通讯的同时保障隐私安全性,推动数字化转型进程加快步伐。 ---
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