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文档简介

1、1. Boson软件概述 Boson NetSim是ITExamPrep-com推荐的路由器模拟软件,可以模拟路由器和部分交换机,而且是它最先提出自定义网络拓扑的功能,大多数人都使用Boson来练手CCNA和CCNP的实验考试试题。与真实实验相比,使用Boson NetSim省去了制作网线连接设备,频繁变换CONSOLE线,不停地往返于设备之间的环节。同时,Boson NetSim的命令也和最新的Cisco的IOS保持一致,它可以模拟出Cisco的部分中端产品35系列交换机和45系列路由器。 Boson算得上是目前最流行的,操作最接近真实环境的模拟工具。可以毫不夸张地说,它就是真实设备的缩影。

2、与真实实验相比,使用它省去了我们制作网线连接设备,频繁变换CONSOLE线,不停地往返于设备之间的环节。同时,它的命令也和最新的Cisco的IOS保持一致,它可以模拟出Cisco的中端产品35系列交换机和45系列路由器。它还具备一项非常强大的功能,那就是自定义网络拓扑结构及连接。通过Boson我们可以随意构建网络,PC、交换机、路由器都可被模拟出来,而且它还能模拟出多种连接方式(如PSTN、ISDN、PPP等)。2. 课程设计的基本要求 设计一个工作在银行的小型互联网,一共有7台主机,需要分配出3个局域网,要用到三个路由器和交换机。利用Boson Network Designer绘制该小型互联

3、网的路由拓扑图,之后装载到Boson NetSim,对每个路由器、主机和交换机进行配置。配置结束之后进行个主机的连通性测试。 选择两台主机作为高层通信服务使用,并将这两台主机划分到同一个虚拟局域网中,要求虚拟局域网内部主机之间可以互连,与外部主机不能互连。3. 网络规划及连通性测试 3.1 网络规划要求1) 选择合适的网络技术(以太网、快速以太网、FDDI、千兆 以太网等)2) 选择合适的网络拓扑结构3) 网络操作系统的考虑(server、client)4) 完整拓扑图5) 选择网络设备(传输媒体、网卡、交换机、路由器)(要列 出选择的原因等)6) IP地址规划 3.2绘制小型互联网拓扑图 网

4、络拓扑图 以下是网段和IP地址的划分: 划分网段类型网段号默认网关LAN1192.168.13.0192.168.13.1LAN2192.168.14.0192.168.14.1LAN3192.168.15.0191.168.15.1WAN11010WAN22020划分IP地址主机ip地址默认网关PC13.113.1PC23.223.1PC3192.168.14.33192.168.14.1PC4192.168.14.44192.168.14.1PC5192.168.15.55192.168.15.1PC6192.168.15.66192.168.15.1PC7192.168.15.77192

5、.168.15.1 设备介绍设备型号数量ethseCisco805路由器211Cisco2501路由器112Cisco2950交换机300主机 线路若干 R1路由器选择型号为2950,它的eth 0接口ip地址为192.168.14.1,se 0接口ip地址为10.0.0.1,se 1接口地址为20.0.0.1。 R2路由器选择型号为805,它的eth 0接口ip地址为192.168.13.1,se 0接口ip地址为10.0.0.2。 R3路由器选择型号为805,它的eth 0接口ip地址为192.168.15.1,se 0接口ip地址为20.0.0.2。绘制完拓扑图后保存(文件类型为.top

6、),打开BOSON Netsim,将该文件导入进来对各个设备进行配置。首先对路由器R1进行动态路由配置,在eRouters中选择R1,键入相关命令进行配置,具体如下:同样的,对R2的动态路由配置为:对R3的动态路由配置为:配置完成之后,输入:show ip route,可以查看各路由器的路由表。具体如下:R1路由表:R2路由表:R3路由表:我们还可以对路由器进行静态路由配置。具体的配置语句如图所示: 以下是R1、R2、R3路由器的静态路由配置 R1 R2 R3首先应该为各个主机配置IP地址,子网掩码及默认网关,通过Boson NetSim 中的工具栏按钮“eStations”选择“PC1”并按

7、照下面的步骤配置PC1 的相关参数。 采用图形显示的方法进行设置:选择一台PC机,在命令提示符下键入“winipcfg”回车,会出现如下对话框(下图显示的IP地址设置为对于PC2的IP设置):在对应的“IP ADDRESS”中填入对应主机的IP地址,在 “SUBNET MASK”栏中填入对应的子网掩码,最后在“DEFAULT GATEWAY”中填入默认网关的IP地址。PC1的ip地址配置:以PC1为例,依次对PC2到PC7进行ip地址、子网掩码、默认网关的配置。 3.3连通性测试(无vlan) 设置完所有主机的IP地址及相应的子网掩码和默认网关后,用ping命令测试各网段的连通性: pc1与p

8、c3连通性测试 pc2与pc5连通性测试 pc2与pc7连通性测试4. vlan划分及连通性测试 虚拟局域网的设置时通过对交换机的设置来实现的,此处将SW2下的PC5和PC6划在同一虚拟局域网内,具体配置如下:配置完后可用show VLAN命令来查看设置结果:可以看到PC5和PC6对应的端口Fe 0/2 和Fe 0/3均处于VLAN 10下。在划分VLAN后再次对网络的连通性进行测试,可以发现,处于SW3下的PC5和PC6任然可以相互通信,但是与PC7却无法继续通信,这就很好的体现了虚拟局域网可以隔离广播域的特点,成功提高了网络的安全性。 PC5与PC6的连通性测试 PC5与PC6的连通性测试

9、 Pc5主机测试如上测试结果验证了SW3下的VLAN划分情况,即对于划分在同一虚拟局域网下的各个端口间可以相互通信,而对于同一网络下处在虚拟局域网下的其他主机间则不能通信,具体说来,就是在本次设计中,PC5和PC6之间是可以相互通信的,但是同PC7之间却不能继续通信了。另外PC7同其他主机间连通性状况不变。这也从另一方面体现了划分VLAN的一些优点:控制广播风暴,通过将交换机的某个VLAN中,一个VLAN的广播风暴不会影响到其他VLAN的性能。提高网络整体安全性,VLAN限制了个别用户的访问及控制了广播组的大小和位置。同时也方便了网络的管理。5. 心得体会 本次课程设计培养了我们综合运用所学知

10、识,提高了我们发现、提出、分析并解决实际问题的能力,是锻炼实践能力的重要环节,是对我们实际工作能力的具体训练和考察。 在设计过程中,我通过查阅大量有关资料,与同学交流经验和自学,并向老师请教等方式,使自己学到了不少知识,但也经历了不少艰辛,比如在配置路由的过程中,由于对于时钟的设置不正确等,导致路由间不能顺利通信,但在老师的指导以及同学们的帮助下都一一解决了。由于我们的设计是建立在模拟软件平台上,有时就会不可避免的出现一些理论上无法解释的问题,但这也从另一方面促进了我们对于问题的深入思考,因为在实际的网络建设过程中同样存在着各种不稳定性因素,这就要求我们在设计过程中要树立起全面考虑问题的观点。 课程设计是对我们综合能力的检测,是培养我们的专业素养以及学习兴趣的很好的途径,学习把理论付诸于实现,能够让我们更加清楚的看到我们努力的结果。虽然本次课程设计已经结束了,但是我不会忘记从中收到的感受与启发,相信在以后的学习中,我将更加认真努力,争取从知识以及动手能力方面都能更上一层楼!6.参考文献【1】宋凯,刘念等.计算机网络.北京

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