第四章静态路由实验报告

一,实验拓扑二,实验需求

1 .除了R5环回地址5.5.5.0/24固定外,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.划分给相应设备配置相应IP地址

2.编写到达所有网段的静态路由,除5.5.5.0/24网段外

3.配置缺省路由,实现5.5.5.0/24与其他网段互通,实现全网通,并测试

4.进行防环配置,做黑洞路由配置

5.改备份,改变路由条目优先级实现

6.测试,使1000Mb/s链路故障,观察数据能否走100Mb/s链路

四.实验步骤
配置IP地址

Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol  
GigabitEthernet0/0/0              192.168.1.1/30       up         up        
GigabitEthernet0/0/1              192.168.1.5/30       up         up        
GigabitEthernet0/0/2              unassigned           down       down      
LoopBack0                         192.168.1.33/28      up         up(s)     
LoopBack1                         192.168.1.49/28      up         up(s)     
NULL0                             unassigned           up         up(s)     
[R1]

Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol  
GigabitEthernet0/0/0              192.168.1.2/30       up         up        
GigabitEthernet0/0/1              192.168.1.9/30       up         up        
GigabitEthernet0/0/2              unassigned           down       down      
LoopBack0                         192.168.1.65/28      up         up(s)     
LoopBack1                         192.168.1.81/28      up         up(s)     
NULL0                             unassigned           up         up(s)     
[R2]
Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol  
GigabitEthernet0/0/0              192.168.1.6/30       up         up        
GigabitEthernet0/0/1              192.168.1.13/30      up         up        
GigabitEthernet0/0/2              unassigned           down       down      
LoopBack0                         192.168.1.97/28      up         up(s)     
LoopBack1       &

### ENSP 中配置静态路由实验报告 #### 实验目的 通过本实验掌握如何在企业网络服务平台 (ENSP) 上配置静态路由,理解静态路由的作用及其配置方法。 #### 实验环境搭建 为了完成此实验,在 ENSP 平台上构建了一个简单的三层拓扑结构。该环境中包含了多个路由器设备以及若干子网,用于模拟实际的企业级网络架构[^1]。 #### 路由器间通信准备 确保各台路由器之间能够正常建立物理连接并实现基本连通性测试;为每台参与实验的路由器分配相应的 IP 地址,并设置好直连链路下的子网掩码信息[^3]。 #### 配置命令详解 对于 R1 和 R2 的具体配置如下: - **R1** ```shell ip route-static 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2 ``` - **R2** ```shell ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1 ``` 上述两条指令分别指定了到达目标网络 `192.168.3.0/24` 及 `192.168.1.0/24` 所需经过的第一个下一跳地址。其中,“下一跳”是指向通往目的地路径上的下一个节点的接口 IP 地址。 #### 查看与验证配置效果 利用 `display ip routing-table` 命令可以查看当前路由器上已有的路由条目情况,确认新加入的手动定义静态路由是否已被成功加载到系统的路由表内[^4]。 #### 测试跨网段访问能力 最后一步是对整个网络进行功能性检测——尝试从一台主机 ping 同一局域网外另一台主机的 IP 地址,以此检验不同 VLAN 或者 LAN 之间的可达性和稳定性[^5]。 ```python import os def test_connectivity(source_ip, destination_ip): response = os.system(f"ping {destination_ip} -c 4") if response == 0: print(f"{source_ip} can reach {destination_ip}") else: print(f"{source_ip} cannot reach {destination_ip}") test_connectivity('192.168.1.1', '192.168.3.1') ``` #### 故障排除技巧 如果遇到无法互通的情况,则应按照 OSI 模型自下而上去逐一排查可能存在的问题点,比如检查物理层连线是否完好无损、数据链路层 MAC 表项是否存在异常等。
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