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【路由交换技术】Cisco Packet Tracer基础入门教程(二)_cisco packet dsn教程

cisco packet dsn教程

通过【路由交换技术】Cisco Packet Tracer基础入门教程(一)的学习,我们知道了Cisco Packet Tracer的基础使用方法及配置规则,这一篇文章我们就来继续深入了解一下

设计一个多网段拓扑图

和上一篇讲的方法一样,不过这一次,我们用到的设备数量会增多
比如这样
在这里插入图片描述

设计网段

划分网段

在基础配置之后,不同网段的设备是不能互相通信的,需要配置路由之后,才可以通信,而配置路由需要根据网段信息进行配置。
现阶段如何根据拓扑图快速区分网段呢
看路由器!
一个路由器左右两侧的整体是不同的网段,当然了,两个路由器之间的整体是同一个网段

在这里插入图片描述
两个路由器把整体分为了三个区域,那这三块就对应着三个不同的网段
在这些区域里,不用考虑终端设备,交换机(二层交换机)等设备是怎么摆放的,数量有多少,只要在这个区域里,都属于同一个网段
那么我们设计的拓扑图的网段划分就很清晰了,是这样的:
在这里插入图片描述
四个区域划分四个网段

小提示

有没有可能两个路由器左右两侧网段一样呢?
有可能!以后网关冗余的时候会讲到,现在不用考虑。

交换机可以连接那么多终端设备,有没有可能存在不同的网段呢?
有可能!比如通过VLAN等技术可以实现,以后会讲到,现在先不用考虑

设计网段

这里就很简单了,比如想用C类网,那就划分为
第一个区域:192.168.1.0/24
第二个区域:192.168.2.0/24
第三个区域:192.168.3.0/24
第四个区域:192.168.4.0/24

(对IP知识3还不是很了解的,建议先去学习一下:IP地址详解

到现在,网段就全部设计好了
在这里插入图片描述

配置IP地址

打开端口

方法和上一篇一样,这里就不再演示了
在这里插入图片描述

网关配置规则

终端设备的网关地址我们统一用254来表示
如192.168.1.254/24
和终端设备相连的路由器端口,其IP地址配置为终端设备的网关地址
在这里插入图片描述
比如这个路由器的fa0/0端口,IP地址就需要配置为PC0的网关地址:192.168.1.254/24,实际配置即为192.168.1.254 255.255.255.0

配置IP

注意每个网段主机位最小和最大的数不可用
比如192.168.1.0/24网段中192.168.1.0和192.168.1.255不可用
其余的根据可用IP从小到大配置即可
可以先配置终端设备(交换机不配置IP地址)
PC0:
在这里插入图片描述
PC1:
在这里插入图片描述
PC2:
在这里插入图片描述
下面配置路由器 IP地址:
Router0:
在这里插入图片描述
这里用的配置命令全部为简写,省时省力
以这个为例,讲解一下命令含义,
Router>en (进入特权模式)
Router#conf (两下回车,进入全局配置模式)
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.(不用管)
Router(config)#int f0/0 (进入fa0/0端口)
Router(config-if)#ip add 192.168.1.254 255.255.255.0(配置IP地址)
Router(config-if)#int f 0/1 (进入fa0/1端口,注意这里已经是下一个网段了)
Router(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0 (配置IP地址)

其余路由器配置方法相同:

Router1:
在这里插入图片描述
Router2:
在这里插入图片描述
注意:fa0/1端口和终端相连(忽略交换机),端口IP配置为终端网关地址
到此,IP地址配置完成
到现在PC0不能与PC1互通(不在同一网段)
在这里插入图片描述
为了使拓扑连通,下面就该配置路由信息了

配置路由

为了配置不同的路由,我把拓扑复制了几份
在这里插入图片描述

直连网段与非直连网段

什么是路由器的直连网段和非直连网段呢
顾名思义,和路由器挨着的网段就是直连网段,不直接挨着,中间有东西隔着的网段就叫非直连网段
以Router1为例:
在这里插入图片描述

配置静态路由

静态路由配置比较麻烦,适用范围较小
每个路由器都需要配置其非直连网段
语法:
ip router 非直连网段 非直连网段子网掩码 下一跳地址
还以router1为例:
它的非直连网段为192.168.1.0/24和192.168.4.0/24
下一跳地址就是这个路由器在通向你所设置的非直连网段时,经过的第一个端口
可以理解为去往目的地的公交车经过的第一个车站
比如Router1去192.168.1.0/24网段:
在这里插入图片描述
f0/1的IP地址即为其下一跳地址
命令即为:(全局配置模式下)ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
完整过程如下
Router0:
在这里插入图片描述

Router1:在这里插入图片描述
Router2:
在这里插入图片描述
配置完可以稍等一下,在特权模式下输入show ip route(sh ip ro)查看路由表
在这里插入图片描述
C为直连网段
S为我们配置的静态路由
现在已经可以访问到不同网段的设备了
在这里插入图片描述
(ping一次不通,可以再ping一次试试)

配置动态路由

RIP动态路由

RIP介绍

路由信息协议,基于距离矢量算法的路由协议,利用跳数来作为计量标准
RIPv1、 RIPv2和RIPng,前两者用于IPv4, RIPng用于IPv6。
其中RIPv1为有类别路由协议,不支持VLSM和CIDR;
RIPv2为无类别路由协议,支持VLSM,支持路由聚合与CIDR;支持明文认证和MD5密文认证。

配置命令及注意事项

1.进入rip配置/开启rip动态路由:route rip(rou r)
2.使用v2版本:version 2(v 2)
3.关闭自动汇总:no auto-summary(no au)
4.配置直连网段信息:network 直连网段 (net 直连网段)

使用v2版本,关闭自动汇总暂时这么记住就可以

配置过程

Router0:
在这里插入图片描述
Router1:
在这里插入图片描述
Router2:
在这里插入图片描述
配置完成

查看路由表

在这里插入图片描述

测试连通性

在这里插入图片描述
成功

OSPF动态路由

OSPF介绍

增强内部网关路由协议
OSPF是一个链路状态协议,是公有协议。使用迪克斯彻算法计算最短路径树。OSPF不需要定时发送路由更新信息,只有在网络拓扑发生变化的情况下才会发送。其优点有:
1)开销小
2)支持VLSM,CIDR
3)收敛时间相对较短
4)支持手工汇总
5)支持不连续网络等

配置命令及注意事项

1.进入OSPF动态路由配置:route ospf 进程号(rou o 进程号)
2.配置直连网段信息:network 直连网段 直连网段子网掩码反码 area 区域号(net 直连网段 子网掩码反码 a 区域号)

注意事项
1.进程号:初学我们可以统一用100
2.子网掩码反码:子网掩码二进制取反,即十进制时,四个位置的每个位置都用255减该位置数字,如255.255.255.0的反码为0.0.0.255
3.区域号
使用ospf时,可以把拓扑分为不同的区域,配置不同的区域号
其中区域0为骨干区域,必须存在,其余区域可以不存在
初学阶段我们全部设置为0区域
以Router1为例
全局配置模式下:
rou o 100
net 192.168.1.0 0.0.0.255 a 0
net 192.168.2.0 0.0.0.255 a 0
在配置时可能会弹出一些匹配的提示信息,不用处理,直接继续打命令即可

配置过程

Router0:
在这里插入图片描述
Router1:
在这里插入图片描述

Router2:
在这里插入图片描述
配置完成

查看路由表

在这里插入图片描述

测试连通性

在这里插入图片描述
成功

EIGRP动态路由

开放式最短路径优先协议
EIGRP由IGRP路由协议发展而来,是混合型的路由协议,收敛速度快,属于Cisco私有。支持IP、IPX、Apple Talk等协议栈。支持变长子网掩码,配置方式简单。与IGRP相比,EIGRP协议具有收敛速度、可扩展性,处理路由环路问题等方面的优势。

配置命令及注意事项

1.进入EIGRP动态路由配置:route eigrp 自治系统编号 (rou e 自治系统编号)
2.关闭自动汇总:no auto-summary (no au)
3.配置直连网段信息:network 直连网段 [直连网段子网掩码反码(标准网段时可省略)]
注意事项:
自治系统编号:
只有在同一个自治区域的路由器才可建立邻居关系,初学阶段我们统一使用1即可

以Router0为例:
(全局配置模式下)
rou e 1
no au
net 192.168.1.0
net 192.168.2.0
在配置时可能会弹出一些匹配的提示信息,不用处理,直接继续打命令即可

配置过程

Router0:
在这里插入图片描述

Router1:
在这里插入图片描述

Router2:
在这里插入图片描述
配置完成

查看路由表

在这里插入图片描述

测试连通性

在这里插入图片描述
成功

通过这些方法,整个拓扑就可以连通了

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【路由交换技术】Cisco Packet Tracer基础入门教程(一)
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