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文档简介
网络设计与实现课程设计报告 姓名: 学号: 指导老师 Packet Tracer是cisco公司开发的网络仿真工具软件,是一个为网络学员设计的用于设计,配置和解决复杂问题的基于ccna层次的学习平台,媒体和仿真器,支持学生和教师建立仿真,虚拟和活动网络模型,像其他仿真器一样,通过一组简化的网络设备和协议模型,真实的计算机网络保留和基准来了解网络行为和开发网络的技巧,实现网络教学数字化。本次试验使用它来进行模拟。首先是下载安装,安装完成之后你也可以选择汉化,汉化的过程如下:将语言包chinese.ptl复制到文件安装目录下的languages目录下,然后打开PT5.3,选择options,preferences在select language中选择chinese.ptl,点击change language。关掉重启即可。打开PT5.3,熟悉它的界面和布局,还有每个模块的作用,然后开始模拟。实例:1,在工作区添加路由器Rputer-PT,首先是在设备类库中选择路由器,特定设备库中单击Generic路由器,然后在工作区中单击一下就可以把Generic路由器添加到工作区中了,如下图所示:2,接下来要选择合适的线性连接起来。可以根据设备间的不同接口选择特定的线性来连接,当然如果是想快速的建立网络拓扑而不考虑线性选择时我们可以选择自动连线,如下图所示: 线缆两端的颜色是红色代表物理连接不通,没有信号,所以上面的还没有连通。配置设备:配置Router0。 配置FastEthernet0/0:配置Seria2/0:配置默认路由(将路由地址,网关和吓一跳输入然后单击add):按照同样的方法步骤配置第二个路由器:配置成功:绿色表示接通。配置完所有设备之后,可进行在模拟模式下模拟包的收发。第一章 :实验设备和材料:两台路由器,每台路由器至少有一个串行接口和一个以太网接口。两台以太网交换机。四台pc,均能运行超级终端。一根串行电缆,用于连接两台路由器的两个串行接口。四根console线,用于四台pc通过console口登陆到路由器或以太网交换机。齐根以太网线,用于路由器与交换机互联,交换机与pc互联。 第三章 路由器的背对背连接背对背是练习广域网接入的最基本实验,只有在完成了这个实验的基础上,才能够进行广域网连接的其他实验,如下图所示:路由器A和路由器B使用串行电缆连接,路由器A作为dce端为B提供时钟频率。实验目的:通过对路由器A和路由器B的配置,练习在串行线路上的配置,使路由器可以通过串行线路通信。配置过程如下,A的配置:路由器B的配置:监测配置:在路由器B上使用命令ping路由器A,五个连续的!表示连通。 第四章 静态路由和默认路由实验目的:路由器A和B上的接口能够互相ping通。通过操作本实验,加深对静态路由和默认路由的理解,练习其使用方法。配置路由器A:。配置路由器B:。在路由器A上用ping命令ping路由器B,出现五个连续的感叹号表示连通,如下图。 第六章 ospf和eigrp路由协议的配置。6.1,ospf路由协议的配置:实验目的:通过对路由器A和B的配置,是我们了解ospf路由协议的一般配置过程。同事,通过应用监测配置中的手段,对ospf路由协议的特性有所了解。配置路由器A:hostname RouterAinterface Loopback0ip address 10.1.1.1 255.255.255.0interface Loopback1ip address 11.1.1.1 255.255.255.0interface Serial0ip address 192.1.1.1 255.255.255.0router ospf 64network 10.1.1.1 0.0.0.0 area 0network 192.1.1.1 0.0.0.0 area 0.配置路由器B:Hostname Binterface Loopback0ip address 152.1.1.1 255.255.255.0interface Loopback1ip address 153.1.1.1 255.255.255.0interface Serial1ip address 192.1.1.2 255.255.255.0router ospf 64network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0使用show ip route命令种子路由器A上观察IP路由表。在B上使用show ip route在A上使用show ip ospf interface6.2,eigrp路由协议的配置。实验目的:通过对路由器ABC的配置,了解eigrp路由协议的一般配置过程。并且通过监测配置中的命令,了解eigrp路由协议的特性。配置路由器Ahostname RouteAinterface Ethernet0ip address 194.1.1.1 255.255.255.0interface Serial0ip address 192.1.1.2 255.255.255.0router eigrp 64network 192.1.1.0network194.1.1.0配置路由器Bhostname RouteBinterface Ethernet0ip address 194.1.1.2 255.255.255.0interface Serial0ip address 193.1.1.2 255.255.255.0router eigrp 64network 193.1.1.0network194.1.1.0配置路由器C:hostname RouteCinterface loopback0ip address 10.1.1.1 255.255.255.0interface Serial0ip address 192.1.1.1 255.255.255.0clockrate 500000router eigrp 64network 10.1.1.0network 193.1.1.0network 192.1.1.0在A上使用show ip route。第七章 配置访问控制列表实验概述路由器A和B使用串行电缆连接,路由器B作为DCE端为A提供时钟频率。在路由器A的串行接口上应用进方向的标准访问控制列表,允许所有从网络150.1.1.0来的数据通过,拒绝其他数据通过。路由器B用扩展ping命令ping路由器A的串行接口195.1.1.4,在扩展ping命令中测试以环回接口的IP地址作为源IP地址是否能访问路由器A。配置路由器A在路由器A的各个接口上使用ip address命令配置IP地址,然后配置标准的访问控制列表,并把这个访问控制列白哦应用到路由器A的S0接口上。配置路由器B在路由器B的各个接口上使用ip address命令配置ip地址监测配置在B上用扩展ping命令ping路由器A 195.1.1.4,原地址使用环回接口IP地址的实验结果在A上执行show access-list 1命令的结果:第八章 使用单臂路由器进行VLAN间路由实验概述:该实验中,交换机A和B使用干道技术相连,交换机A和B共同属于同一个Vtp域,此VTP域中有两个VLAN:VLAN2和VLAN3,两台交换机各有两台主机分别属于此两个VLAN,另外交换机A还使用干道技术和路由器A相连。干道分装类型均为802.1q。在交换机A和B上配置VLAN,VTP和干道,经过配置后两台交换机上属于相同VLAN的主机将可以相互通信。还需要在路由器A上进行单臂路由器的配置,经过配置后,不同VLAN的主机将能够互相通信。实验过程:交换机A的配置结果交换机B的配置结果路由器A的配置结果整体框架实验结果Pc1 ping pc2Pc1 ping pc3Pc1 ping pc4上述结果表明四台主机可以相互ping通。第九章 配置动态多对一NAT地址复用将路由器A的所有内部网络的私有地址NAT转换为195.1.1.1公网地址进行数据通讯,使得一个ip地址可为多个主机提供互联网服务。在主机PC0 ping 路由器router1 serial2/0端口,在路由器同事运行debug ip packet命令观察数据包接受情况:原地址已经转换为公网地址195.1.1.1。第十一章 帧中继配置11.1点对点模式下的帧中继配置interface serial0encapsulation frame-relayinterface serial2/0.1 point-to-pointip address 172.16.1.1 255.255.255.0frame-relay interface-dcli 105serial2/0.1是serial2/0的子接口,路由器Router1点对点连接Router2,Router4, Router5。以Router1配置为例:帧中继中云的配置如下图所示:经如上配置每两个直连的路由器之间可以相互通信。11.2 点对多点模式下的帧中继配置interface serial0encapsulation frame-relayinterface serial2/0.1 multipointip address 172.16.1.2 255.255.255.0frame-relay map ip
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