网络系统建设与运维初级 5.3 IPv4编址及静态路由配置_第1页
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文档简介

3.IPv4编址及静态路由配置支机构,总部与分支机构间通过以太网实现互连,且当前公司网络中没有配置任何路由协议。通过本项目可以掌握如下知识点和技能点。本项目的主要任务是掌握静态路由的基本配步骤2搭建配置环境。步骤3基础配置、IP编址。步骤4静态路由配置步骤5浮动路由配置。步骤6缺省路由配置。步骤2搭建配置环境在R1、R2和R3上配置设备名称和IP地址。Entersystemview,returnuserviewwi执行displaycurrent-configuration命令,检查配置情况。<R1>displayipinterfacebriefInterfaceIPAddress/MaskPhysicalProtoc......outputomit...upupunassignedupupupupup(s)......outputomit...Entersystemview,returnuserviewwi[R2]interfaceGigab<R2>displayipinterfacebriefProtocol......outputomit...unassignedupupupupupupup(s)......outputomit...Entersystemview,returnuserviewwi[R3]interfaceGigab<R3>displayipinterfacebriefProtocol......outputomit...upupunassignedupupupLoopBack010.0.3.3/24......outputomit...PING10.0.12.2:56databyReplyfrom10.0.12.2round-tripmin/avg/max=30/30/30PING10.0.13.2:56databyround-tripmin/avg/max=2/2/6执行ping命令,检测R2与其它设备间的连通性。PING10.0.23.3:56databyround-tripmin/avg/max=31/35PING10.0.13.3:56databyPING10.0.3.3:56databytR2如果要与10.0.3.0/24网络通信,需要R2上有去往该网段的路由信息,并且R3上也需要有到R2相应接口所在IP网段的路由信息。上述检测结果表明,R2不能与10.0.3.3和10.0.13.3网络通信。<R2>displayiprouting-tabRouteFlags:R-relay,PreCostFlagsNextHop步骤3在R2上配置静态路由配置目的地址为10.0.13.0/24和10.0.3.0/24的静态路由,路由的下一跳配置为R3的G0/0/0接口IP地址10.0.23.3。默认静态路由优先级为60,无需额外配置路由优先级信息。注意:在iproute-static命令中,24代表子网掩码长度,也可以写成完整的掩码形式如255.255.255.0。<R2>displayiprouting-tab<R2>displayiprouting-tabRouteFlags:R-relay,-----------------------------------------------------------------------Destination/MaskProtoPreCostFlagsNextHop0D0D0D00D0D00D000D00D00D00D00D00D00DInLoopBack0步骤4配置备份静态路由R2与网络10.0.13.3和10.0.3.3之间交互的数据通过R2与R3间的链路传输。如果R2和R3间的链路发生故障,R2将不能与网络10.0.13.3和10.0.3.3通信。但是根据拓扑图可以看出,当R2和R3间的链路发生故障时,R2还可以通过R1与R3通信。所以可以通过配置一条备份静态路由实现路由的冗余备份。正常情况下,备份静态路由不生效。当R2和R3间的链路发生故障时,才使用备份静态路由传输数据。配置备份静态路由时,需要修改备份静态路任务中,需要将备份静态路由的优先级修改为80。步骤5验证静态路由在R2的路由表中,查看当前的静态路由配置。<R2>displayiprouting-tabRouteFlags:R-relay,Destination/MaskNextHop00D00D00D000D00D00D000D00D00D00D00D00D00D字段的值是60,表明该路由使用的是默认优先级。当R2和R3之间链路正常时,R2与网络10.0.13.3和10.0.3.3之间交互的数据通过R2与R3间的链路传输。执行tracert命令,可以查看数据的传输路径。tracerouteto10.0.13.3(10.0.13.3),maxhops:30,packetlength:40,pressCTRL_Ctobreaktracerouteto10.0.3.3(10.0.3.3),maxhops:30,packetlength:40,pressCTRL_Ctobreak命令的回显信息证实R2将数据直接发送给R3,未经过其他设备。步骤6验证备份静态路由关闭R2上的G0/0/2接口,模拟R2与R3间的链路发生故障,然后查看IP路由表的变化。<R2>displayiprouting-tab<R2>displayiprouting-tabRouteFlags:R-relay,-----------------------------------------------------------------------RoutingTables:PublDestination/MaskProtoPreCostFlagsNextHop00D00D00D000D00D00D000D00D00D00D在R2的路由表中,灰色所标记出的两条路由的下一跳和优先级均已发生变化。检测R2到目的地址10.0.13.3以及R3上的10.0.3.3的连通性。PING10.0.3.3:56databytReplyfrom10.0.3.3:bytes=56SReplyfrom10.0.3.3:bytes=5Replyfrom10.0.3.3:bytes=5Replyfrom10.0.3.3:bytes=5Replyfrom10.0.3.3:bytes=56Sround-tripmin/avg/max=2/2/3PING10.0.13.3:56databyround-tripmin/avg/max=2/2网络并未因为R2与R3之间的链路被关闭而中断。执行tracert命令,查看数据包的转发路径。tracerouteto10.0.13.3(10.0.13.3),maxhops:30,packetlength:40,pressCTRL_Ctobreaktracerouteto10.0.3.3(10.0.3.3),maxhops:30,packetlength:40,pressCTRL_Ctobreak命令的回显信息表明,R2发送的数据经过R1抵达R3设备。打开R2上在步骤6中关闭的接口。[R2-GigabitEthernet0/0/验证从R1到10.0.23.3网络的连通性。PING10.0.23.3:56databy因为R1上没有去往10.0.23.0网段的路由信息,所以报文无法到达R3。<R1>displayiprouting-tabRouteFlags:R-relay,RoutingTables:PubNextHop0000000000000可以在R1上配置一条下一跳为10.0.13.3的缺省路由来实现网络的连通。配置完成后,检测R1和10.0.23.3网络间的连通性。PING10.0.23.3:56databyReplyfrom10.0.23.3round-tripmin/avg/max=2/2R1通过缺省路由实现了与网段10.0.23.0间的通信。步骤8配置备份缺省路由当R1与R3间的链路发生故障时,R1可以使用备份缺省路由通过R2实现与10.0.23.3和10.0.3.3网络配置两条备份路由,确保数据来回的双向都[R1]iproute-static[R1]iproute-static步骤9验证备份缺省路由查看链路正常时R1上的路由条目。<R1>displayiprouting-tab<R1>displayiprouting-tabRouteFlags:R-relay,------------------------------------------------------------------Destination/MaskProtoPreCostFlagsNextHop0.0.0.0/010.0.12.255/32Direct010.0.13.255/32Direct0127.255.255.255/32Direct255.255.255.255/32Direct00关闭R1与R3上的G0/0/0接口模拟链路故障,然后查看R1的路由表。比较关闭接口前后的路由表变<R1>displayiprouting-tabRouteFlags:R-relay,RoutingTables:PubDestination/MaskProtoPreCostFlagsN

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