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H3C-三层技术-IP路由配置指导-静态路由配置

H3C-三层技术-IP路由配置指导-静态路由配置
H3C-三层技术-IP路由配置指导-静态路由配置

目录

1 静态路由配置.....................................................................................................................................1-1

1.1 简介...................................................................................................................................................1-1

1.1.1 静态路由.................................................................................................................................1-1

1.1.2 缺省路由.................................................................................................................................1-1

1.1.3 静态路由应用..........................................................................................................................1-1

1.2 配置静态路由.....................................................................................................................................1-2

1.2.1 配置准备.................................................................................................................................1-2

1.2.2 配置静态路由..........................................................................................................................1-2

1.3 配置静态路由与BFD联动..................................................................................................................1-3

1.3.1 双向检测.................................................................................................................................1-3

1.3.2 单跳检测.................................................................................................................................1-3

1.4 配置静态路由快速重路由功能...........................................................................................................1-4

1.5 静态路由显示和维护..........................................................................................................................1-5

1.6 静态路由典型配置举例......................................................................................................................1-6

1.6.1 静态路由基本功能配置举例....................................................................................................1-6

1.6.2 静态路由快速重路由配置举例.................................................................................................1-8

1.6.3 配置静态路由与BFD联动........................................................................................................1-9

1 静态路由配置

本章所指的路由器代表了一般意义下的路由器,以及运行了路由协议的三层交换机。

1.1 简介

1.1.1 静态路由

静态路由是一种特殊的路由,由管理员手工配置。配置静态路由后,去往指定目的地的数据报文将按照管理员指定的路径进行转发。

在组网结构比较简单的网络中,只需配置静态路由就可以实现网络互通。恰当地设置和使用静态路由可以改善网络的性能,并可为重要的网络应用保证带宽。

静态路由的缺点在于:不能自动适应网络拓扑结构的变化,当网络发生故障或者拓扑发生变化后,可能会出现路由不可达,导致网络中断,此时必须由网络管理员手工修改静态路由的配置。

1.1.2 缺省路由

如果到达某个指定网络的数据报文在路由器的路由表里找不到对应的表项,那么该报文将被路由器丢弃。

通过给当前路由器配置一条缺省路由,那些在路由表里找不到匹配路由表入口项的数据报文将会转发给另外一台路由器(如果这台路由器的路由能力比较强,包括到达大部分所有网络的路由信息),由另外一台路由器进行报文的转发。

缺省路由是在路由器没有找到匹配的路由表入口项时才使用的路由:

z如果报文的目的地址不能与路由表的任何入口项相匹配,那么该报文将选取缺省路由。

z如果没有缺省路由且报文的目的地不在路由表中,那么该报文将被丢弃,将向源端返回一个ICMP报文报告该目的地址或网络不可达。

缺省路由有两种生成方式:

z第一种是通过网络管理员在路由器上配置到网络0.0.0.0(掩码也为0.0.0.0)的静态路由,对于一个到来的数据报文,如果在当前路由器里找不到匹配的路由表项,将会把报文发给在配

置的静态路由里指定的下一跳路由器。

z第二种是通过动态路由协议生成(如OSPF、IS-IS和RIP),由路由能力比较强的路由器将缺省路由发布给其它路由器,其它路由器在自己的路由表里生成指向那台路由器的缺省路由。

1.1.3 静态路由应用

配置静态路由时,需要了解以下内容:

(1) 目的地址与掩码

在ip route-static命令中,IPv4地址为点分十进制格式,掩码可以用点分十进制表示,也可用掩码长度(即掩码中连续‘1’的位数)表示。

(2) 出接口和下一跳地址

在配置静态路由时,可指定出接口,也可指定下一跳地址。指定出接口还是指定下一跳地址要视具体情况而定,下一跳地址不能为本地接口IP地址,否则路由不会生效。

实际上,所有的路由项都必须明确下一跳地址。在发送报文时,首先根据报文的目的地址寻找路由表中与之匹配的路由。只有指定了下一跳地址,链路层才能找到对应的链路层地址,并转发报文。

指定出接口时需要注意:

z对于Null0接口,配置了出接口就不再配置下一跳地址。

z在配置静态路由时,如果指定广播接口(如VLAN接口等),则必须同时指定其对应的下一跳地址。

(3) 其它属性

对于不同的静态路由,可以为它们配置不同的优先级,从而更灵活地应用路由管理策略。例如:配置到达相同目的地的多条路由,如果指定相同优先级,则可实现负载分担,如果指定不同优先级,则可实现路由备份。

1.2 配置静态路由

1.2.1 配置准备

在配置静态路由之前,需完成以下任务:

z配置相关接口的物理参数

z配置相关接口的链路层属性

z配置相关接口的IP地址

1.2.2 配置静态路由

表1-1配置静态路由

操作命令说明进入系统视图system-view -

ip route-static dest-address { mask | mask-length }

{ next-hop-address | interface-type interface-number

[ next-hop-address ] | vpn-instance

d-vpn-instance-name next-hop-address } track

track-entry-number [ preference preference-value ]

[ tag tag-value ] [ description description-text ]

配置静态路由ip route-static vpn-instance

s-vpn-instance-name&<1-6> dest-address{ mask |

mask-length} {next-hop-address track

track-entry-number [ public ] | interface-type

interface-number [ next-hop-address ] | vpn-instance

d-vpn-instance-name next-hop-address track

track-entry-number } [ preference preference-value ]

[ tag tag-value ] [ description description-text] 必选

缺省情况下,静态路由的优先级preference为60,静态路由tag值为0,未配置描述信息

配置静态路由的缺省优先级 ip route-static default-preference

default-preference-value

可选

缺省情况下,静态路由的

缺省优先级为60

z在配置静态路由时,如果先指定下一跳地址,然后将该地址配置为本地接口(如VLAN接口等)的IP地址,静态路由不会生效。

z如果在配置静态路由时没有指定优先级,就会使用缺省优先级。重新设置缺省优先级后,新设置的缺省优先级仅对新增的静态路由有效。

z设置静态路由的Tag值,可以在路由策略中根据Tag值对路由进行灵活的控制。

z在使用ip route-static配置静态路由时,如果将目的地址与掩码配置为全零(0.0.0.0 0.0.0.0),则表示配置的是缺省路由。

z关于Track的详细介绍,请参考“可靠性配置指导”中的“Track”。

1.3 配置静态路由与BFD联动

BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)提供了一个通用的、标准化的、介质无关、协议无关的快速故障检测机制,可以为各上层协议如路由协议、MPLS等统一地快速检测两台路由器间双向转发路径的故障。关于BFD的详细介绍,请参考“可靠性配置指导”中的“BFD”。

BFD需要检测两端建立会话。对于动态路由协议来说是有邻居概念的,因此在检测两端动态路由协议都会通知BFD会话邻居信息,从而检测两端的BFD任务可以通过向邻居发送BFD控制报文来建立会话。由于静态路由没有什么邻居的概念一般使用以下方法解决。

1.3.1 双向检测

静态路由使用控制报文方式BFD功能时,对端也必须存在对应的BFD会话。检测两个方向上的链路状态,实现毫秒级别的链路故障检测。

表1-2配置静态路由与BFD联动(双向检测)

操作命令说明进入系统视图system-view -

ip route-static dest-address { mask | mask-length }

interface-type interface-number next-hop-address bfd

control-packet [ preference preference-value ] [ tag

tag-value ] [ description description-text]

二者必选其一配置静态路由运行BFD ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name&<1-6>

dest-address{ mask | mask-length} interface-type

interface-number next-hop-address bfd control-packet

[ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description

description-text]

1.3.2 单跳检测

利用BFD echo报文,通过报文建立会话,echo报文的目的地址为本设备接口地址,发送给下一跳设备后会直接转发回本设备而不经过BFD任务处理。这里所说的“单跳”是IP的一跳。

表1-3配置静态路由与BFD联动(单跳检测)

操作命令

说明

进入系统视图system-view -

配置echo报文源地址bfd echo-source-ip ip-address 必选

缺省情况下,没有配置echo 报文源地址

ip route-static dest-address { mask | mask-length }

interface-type interface-number next-hop-address bfd

echo-packet [ preference preference-value ] [ tag

tag-value ] [ description description-text]

配置静态路由运行BFD ip route-static vpn-instance

s-vpn-instance-name&<1-6> dest-address{ mask |

mask-length} interface-type interface-number

next-hop-address bfd echo-packet [ preference

preference-value ] [ tag tag-value ] [ description

description-text]

二者必选其一

z路由振荡时,使能BFD检测功能可能会加剧振荡,需谨慎使用。

z当BFD会话工作于echo报文方式时,必须配置echo报文源地址。

z配置静态路由与BFD联动时,必须同时指定出接口和路由的下一跳IP地址。

z静态路由如果出接口为含SPOOFING属性的接口,不能使用BFD进行检测。

z静态路由仅支持使用BFD检测直连的下一跳。如果静态路由配置的下一跳非直连,则不支持BFD检测。

z在草案中BFD echo功能进行了修改,当使用echo报文方式时,仅在一端建立BFD会话。

1.4 配置静态路由快速重路由功能

当网络中的链路或某台路由器发生故障时,需要通过故障链路或故障路由器传输才能到达目的地的报文将会丢失或产生路由环路,数据流量将会被中断。

为了尽可能避免网络故障导致的流量中断,网络管理员可以根据需要配置静态路由快速重路由功能。

图1-1静态路由快速重路由功能示意图

如图1-1所示,通过配置快速重路由功能,网络管理员可以为路由指定备份下一跳,当路由器探测到网络故障时,路由器会使用事先获取好的备份下一跳替换失效下一跳,通过备份下一跳来指导报文的转发,从而避免了流量中断。

2. 配置准备

要为静态路由配置快速重路由功能,需要先配置路由策略,通过apply fast-reroute backup-interface命令在路由策略中指定备份下一跳;关于apply fast-reroute backup-interface 命令以及路由策略的相关配置,请参考“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。

3. 配置过程

表1-4配置静态路由快速重路由功能

操作命令说明

进入系统视图

system-view -

配置BFD echo报文源地址bfd echo-source-ip ip-address 必选

缺省情况下,没有配置BFD echo 报文源地址

配置静态路由支持快速重路由功能ip route-static [ vpn-instance

vpn-instance-name ] fast-reroute

route-policy route-policy-name

必选

缺省情况下,没有配置静态路由支

持快速重路由功能

z静态路由支持快速重路由功能仅对在配置中同时指定了出接口和下一跳的静态路由有效。

z静态路由快速重路由功能不能与静态路由BFD功能同时使用。

1.5 静态路由显示和维护

在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令查看静态路由配置的运行情况并检验配置结果。

在系统视图下执行delete命令可以删除配置的所有静态路由。

表1-5静态路由显示和维护

操作命令

查看静态路由表信息display ip routing-table protocol static [ inactive | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]

删除所有静态路由 delete [ vpn-instance vpn-instance-name ] static-routes all

命令display ip routing-table protocol static[ inactive | verbose ] [ | { begin| exclude | include } regular-expression]的详细情况请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础配置命令”。

1.6 静态路由典型配置举例

1.6.1 静态路由基本功能配置举例

1. 组网需求

路由器各接口及主机的IP地址和掩码如图1-2所示。要求采用静态路由,使图中任意两台主机之间都能互通。

2. 组网图

图1-2静态路由配置组网图

3. 配置步骤

(1) 配置各接口的IP地址(略)

(2) 配置静态路由

# 在Switch A上配置缺省路由。

system-view

[SwitchA] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.4.2

# 在Switch B上配置两条静态路由。

system-view

[SwitchB] ip route-static 1.1.2.0 255.255.255.0 1.1.4.1

[SwitchB] ip route-static 1.1.3.0 255.255.255.0 1.1.5.6

# 在Switch C上配置缺省路由。

system-view

[SwitchC] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.5.5

(3) 配置主机

配置Host A的缺省网关为1.1.2.3,Host B的缺省网关为1.1.6.1,Host C的缺省网关为1.1.3.1,具体配置过程略。

(4) 查看配置结果

# 显示Switch A的IP路由表。

[SwitchA] display ip routing-table

Routing Tables: Public

Destinations : 7 Routes : 7

Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface

0.0.0.0/0 Static 60 0 1.1.4.2 Vlan500

1.1.

2.0/24 Direct 0 0 1.1.2.3 Vlan300

1.1.

2.3/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0

1.1.4.0/30 Direct 0 0 1.1.4.1 Vlan500

1.1.4.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0

127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0

127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0

# 显示Switch B的IP路由表。

[SwitchB] display ip routing-table

Routing Tables: Public

Destinations : 10 Routes : 10

Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface

1.1.

2.0/24 Static 60 0 1.1.4.1 Vlan500

1.1.3.0/24 Static 60 0 1.1.5.6 Vlan600

1.1.4.0/30 Direct 0 0 1.1.4.2 Vlan500

1.1.4.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0

1.1.5.4/30 Direct 0 0 1.1.5.5 Vlan600

1.1.5.5/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0

127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0

127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0

1.1.6.0/24 Direct 0 0 1.1.6.1 Vlan100

1.1.6.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0

# 在Host B上使用ping命令验证Host A是否可达(假定主机安装的操作系统为Windows XP)。C:\Documents and Settings\Administrator>ping 1.1.2.2

Pinging 1.1.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 1.1.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=255

Reply from 1.1.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=255

Reply from 1.1.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=255

Reply from 1.1.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 1.1.2.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

# 在Host B上使用tracert命令验证Host A是否可达。

C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 1.1.2.2

Tracing route to 1.1.2.2 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms 1.1.6.1

2 <1 ms <1 ms <1 ms 1.1.4.1

3 1 ms <1 ms <1 ms 1.1.2.2

Trace complete.

1.6.2 静态路由快速重路由配置举例

1. 组网需求

如图1-3所示,Switch S、Switch A和Switch D通过静态路由实现网络互连。要求当Switch S和Switch D之间的链路出现故障时,业务可以快速切换到链路B上。

2. 组网图

图1-3静态路由快速重路由配置举例

3. 配置步骤

(1) 配置各交换机接口的IP地址与静态路由

请按照上面组网图配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略。

在Switch S、Switch A和Switch D上配置静态路由使Switch S可以到达Switch D的Loopback0口,Switch D可以到达Switch S的Loopback0口。

具体配置如下:

# 在Switch S上配置静态路由。

system-view

[SwitchS] ip route-static 4.4.4.4 32 vlan-interface 200 13.13.13.2

# 在Switch D上配置静态路由。

system-view

[SwitchD] ip route-static 1.1.1.1 32 vlan-interface 200 13.13.13.1

# 在Switch A上配置静态路由。

system-view

[SwitchA] ip route-static 4.4.4.4 32 vlan-interface 101 24.24.24.4

[SwitchA] ip route-static 1.1.1.1 32 vlan-interface 100 12.12.12.1

(2) 配置静态路由快速重路由

# 配置Switch S。

[SwitchS] bfd echo-source-ip 1.1.1.1

[SwitchS] ip ip-prefix abc index 10 permit 4.4.4.4 32

[SwitchS] route-policy frr permit node 10

[SwitchS-route-policy] if-match ip-prefix abc

[SwitchS-route-policy] apply fast-reroute backup-interface vlan-interface 100 backup-nexthop 12.12.12.2

[SwitchS-route-policy] quit

[SwitchS] ip route-static fast-reroute route-policy frr

# 配置Switch D。

[SwitchD] bfd echo-source-ip 4.4.4.4

[SwitchD] ip ip-prefix abc index 10 permit 1.1.1.1 32

[SwitchD] route-policy frr permit node 10

[SwitchD-route-policy] if-match ip-prefix abc

[SwitchD-route-policy] apply fast-reroute backup-interface vlan-interface 101 backup-nexthop 24.24.24.2

[SwitchD-route-policy] quit

[SwitchD] ip route-static fast-reroute route-policy frr

(3) 检验配置效果

# 在Switch S上查看4.4.4.4/32路由,可以看到备份下一跳信息。

[SwitchS] display ip routing-table 4.4.4.4 verbose

Routing Table : Public

Summary Count : 1

Destination: 4.4.4.4/32

Protocol: Static Process ID: 0

Preference: 60 Cost: 0

NextHop: 13.13.13.2 Interface: vlan 200

BkNextHop: 12.12.12.2 BkInterface: vlan 100

RelyNextHop: 0.0.0.0 Neighbor : 0.0.0.0

Tunnel ID: 0x0 Label: NULL

State: Active Adv Age: 00h01m27s

Tag: 0

# 在Switch D上查看1.1.1.1/32路由,可以看到备份下一跳信息。

[SwitchD] display ip routing-table 1.1.1.1 verbose

Routing Table : Public

Summary Count : 1

Destination: 1.1.1.1/32

Protocol: Static Process ID: 0

Preference: 60 Cost: 0

NextHop: 13.13.13.1 Interface: vlan 200

BkNextHop: 24.24.24.2 BkInterface: vlan 101

RelyNextHop: 0.0.0.0 Neighbor : 0.0.0.0

Tunnel ID: 0x0 Label: NULL

State: Active Adv Age: 00h01m27s

Tag: 0

1.6.3 配置静态路由与BFD联动

1. 组网需求

z在Switch A上配置静态路由可以到达120.1.1.0/24网段路由,在Switch B上配置静态路由可以到达121.1.1.0/24网段路由,并都使能BFD检测功能。

z当Switch A和Switch B通过L2 Switch通信的链路出现故障时BFD能够快速感知,并且切换到Switch C进行通信。

2. 组网图

图1-4静态路由与BFD联动配置组网图

设备接口 IP地址设备接口 IP地址

Switch A Vlan-int10 12.1.1.1/24 Switch B Vlan-int10 12.1.1.2/24

13.1.1.1/24 Vlan-int11

Vlan-int13

10.1.1.102/24

Switch C Vlan-int11 10.1.1.100/24

13.1.1.2/24

Vlan-int13

3. 配置步骤

(1) 配置各接口的IP地址(略)

(2) 配置BFD

# 在Switch A上配置静态路由,并使能BFD检测功能,通过BFD控制报文方式实现BFD功能。

system-view

[SwitchA] interface vlan-interface 10

[SwitchA-vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 500

[SwitchA-vlan-interface10] bfd min-receive-interval 500

[SwitchA-vlan-interface10] bfd detect-multiplier 9

[SwitchA-vlan-interface10] quit

[SwitchA] ip route-static 120.1.1.0 24 vlan-interface 10 12.1.1.2 bfd control-packet

[SwitchA] ip route-static 120.1.1.0 24 vlan-interface 11 10.1.1.100 preference 65 [SwitchA] quit

# 在Switch B上配置静态路由,并使能BFD检测功能,通过BFD控制报文方式实现BFD功能。

system-view

[SwitchB] interface vlan-interface 10

[SwitchB-vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 500

[SwitchB-vlan-interface10] bfd min-receive-interval 500

[SwitchB-vlan-interface10] bfd detect-multiplier 9

[SwitchB-vlan-interface10] quit

[SwitchB] ip route-static 121.1.1.0 24 vlan-interface 10 12.1.1.1 bfd control-packet [SwitchB] ip route-static 121.1.1.0 24 vlan-interface 13 13.1.1.2 preference 65

[SwitchB] quit

(3) 检查配置结果

下面以Switch A为例,Switch B和Switch A类似,不再赘述。

display bfd session

Total Session Num: 1 Init Mode: Active

Session Working Under Ctrl Mode:

LD/RD SourceAddr DestAddr State Holdtime Interface

4/7 12.1.1.1 12.1.1.2 Up 2000ms Vlan10

# 在Switch A上查看静态路由。

display ip routing-table protocol static

Public Routing Table : Static

Summary Count : 2

Static Routing table Status : < Active>

Summary Count : 1

Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface

120.1.1.0/24 Static 60 0 12.1.1.2 Vlan10

Direct Routing table Status :

Summary Count : 1

Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface

120.1.1.0/24 Static 65 0 10.1.1.100 Vlan11

# 在Switch A上打开BFD功能调试信息开关。

debugging bfd event

debugging bfd scm

terminal debugging

# Switch A和二层交换机之间链路发生故障时,可以看到Switch A能够快速感知Switch B的变化。

%Jul 27 10:18:18:672 2007 SwitchA BFD/4/LOG:Sess[12.1.1.1/12.1.1.2, Vlan10,Ctrl], Sta:

UP->DOWN, Diag: 1

*Jul 27 10:18:18:672 2007 SwitchA BFD/7/EVENT:Send sess-down Msg, [Src:12.1.1.1,Dst:12.1.1.2, Vlan10,Ctrl], instance:0, protocol:STATIC

*Jul 27 10:18:19:172 2007 SwitchA BFD/7/EVENT:Receive Delete-sess, [Src:12.1.1.1,Dst:12.1.1.2, Vlan10,Ctrl], Direct, Instance:0x0, Proto:STATIC

*Jul 27 10:18:19:172 2007 SwitchA BFD/7/EVENT:Notify driver to stop receiving bf

# 通过display ip routing-table protocol static命令查看路表信息。Switch A选择经过Switch C

的静态路由到达Switch B。

display ip routing-table protocol static

Public Routing Table : Static

Summary Count : 2

Static Routing table Status : < Active>

Summary Count : 1

Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface

120.1.1.0/24 Static 65 0 10.1.1.100 Vlan11

Static Routing table Status : < Inactive>

Summary Count : 1

Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface

120.1.1.0/24 Static 60 0 12.1.1.2 Vlan10

三台路由器静态路由超详细

BY 小福仔 更多教程欢迎光临小福仔百度博客 设置静态路由命令 注意:在设置缺省路由的时候需要考虑,路由回环的问题。路由间链接要设置时钟频率为64000 静态路由里的下一跳是出去路由后的第一个IP地址。 静态配置命令 全局模式 Ip route 目标网络目标网络子网掩码下一跳IP地址 R4 配置 r4(config)#int s0/0 r4(config-if)#no shutdown %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0, changed state to down

r4(config-if)#ip address 10.65.1.2 255.255.255.0 r4(config)#int s0/1 r4(config-if)#ip address 10.65.2.2 255.255.255.0 配置静态路由 r4(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.65.2.1 r4(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.65.1.1 设置时钟频率(有时钟端) r4(config)#int s0/1 r4(config-if)#clock rate 64000 R5 设置 r5(config)#int s0/0 r5(config-if)#no shutdown %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0, changed state to down r5(config-if)#ip address 10.65.1.2 255.255.255.0 r5(config)#int f0/1 r5(config-if)#ip address 10.65.2.2 255.255.255.0 配置静态路由 r5(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.65.1.2 r5(config)#ip route 10.65.2.0 255.255.255.0 10.65.1.2 设置时钟频率(有时钟端) r5(config)#int s0/1 r5(config-if)#clock rate 64000 R6设置 r6(config)#int s0/0 r6(config-if)#no shutdown %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0, changed state to down r6(config-if)#ip address 10.65.1.2 255.255.255.0 r6(config)#int f0/1 r6(config-if)#ip address 10.65.2.2 255.255.255.0 配置静态路由 r6(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.65.2.2 r6(config)#ip route 10.65.1.0 255.255.255.0 10.65.2.2

华为路由器静态路由配置命令

华为路由器静态路由配置命令 4.6.1 ip route 配置或删除静态路由。 [ no ] ip route ip-address { mask | mask-length } { interfacce-name | gateway-address } [ preference preference-value ] [ reject | blackhole ] 【参数说明】 ip-address和mask为目的IP地址和掩码,点分十进制格式,由于要求掩码32位中‘1’必须是连续的,因此点分十进制格式的掩码可以用掩码长度mask-length来代替,掩码长度为掩码中连续‘1’的位数。 interfacce-name指定该路由的发送接口名,gateway-address为该路由的下一跳IP地址(点分十进制格式)。 preference-value为该路由的优先级别,范围0~255。 reject指明为不可达路由。 blackhole指明为黑洞路由。 【缺省情况】 系统缺省可以获取到去往与路由器相连子网的子网路由。在配置静态路由时如果不指定优先级,则缺省为60。如果没有指明reject或blackhole,则缺省为可达路由。 【命令模式】 全局配置模式 【使用指南】 配置静态路由的注意事项: 当目的IP地址和掩码均为0.0.0.0时,配置的缺省路由,即当查找路由表失败后,根据缺省路由进行包的转发。 对优先级的不同配置,可以灵活应用路由管理策略,如配置到达相同目的地的多条路由,如果指定相同优先级,则可实现负载分担;如果指定不同优先级,则可实现路由备份。 在配置静态路由时,既可指定发送接口,也可指定下一跳地址,到底采用哪种方法,需要根据实际情况而定:对于支持网络地址到链路层地址解析的接口或点到点接口,指定发送接口即可;对于NBMA接口,如封装X.25或帧中继的接口、拨号口等,支持点到多点,这时除了配置IP路由外,还需在链路层建立二次路

静态路由配置实验报告

静态路由配置实验报告 篇一:计算机网络实验报告静态路由配置 实验报告八 班级:姓名:学号: 实验时间:机房:组号:机号:PC_B 一、实验题目 静态路由配置 二、实验设备 CISCO路由器,专用电缆,网线,CONSOLE线,PC机 三、实验内容 ? 了解路由的功能 ? 在CISCO路由器上配置和验证静态路由 ? 配置缺省路由 四、原理 静态路由是指由网络管理员手工配置的路由信息。当网络的拓扑结构或链路的状态发生变化时,需要手工去修改路由表中相关的静态路由信息。静态路由信息在缺省情况下是私有的,不会传递给其他的路由器。静态路由一般适用于比较简单的网络环境,在这样的环境中,易于清楚地了解网络的拓扑结构,便于设置正确的路由信息。 五、实际步骤 1.设置PC_B的IP地址,连接路由器,打开超级终端。

2.路由器B的配置 User Access Verification Password: 5_R2>en Password: 5_R2#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 5_R2(config)#int s0/1/0 5_R2(config-if)#no shut 5_R2(config-if)#interface s0/1/0 5_R2(config-if)#ip addr % Incomplete command. 3.配置routerB的s0/1/0端口的IP地址 5_R2(config-if)#ip address 172.17.200.6 255.255.255.252 5_R2(config-if)#^Z 4.配置路由器routerB的f0/1端口的IP地址 5_R2#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 5_R2(config)#int f0/1 5_R2(config-if)#ip address 10.5.2.1 255.255.255.0 5_R2(config-if)#^Z

路由基本概念与静态路由配置实验报告

计算机网络第二次试验 评分 题目:路由的基本概念及路由配置实验报告 学院:通信工程学院 班级:1301032 完成人及学号:王栋() 2015年7月5日

路由的基本概念及路由配置实验报告 一、 路由器的定义和作用 路由器——用于网络互连的计算机设备。路由器的核心作用是实现网络互连,数据转发 路由器需要具备以下功能: 1. 路由(寻径):路由表建立、刷新 2. 交换:在网络之间转发分组数据 3. 隔离广播,指定访问规则 4. 异种网络互连 二、 基本概念 1、 路由表 1) 路由器为执行数据转发路径选择所需要的信息被包含在路由器的一个表项中,称为 “路由表”。 2) 当路由器检查到包的目的IP 地址时,它就可以根据路由表的容决定包应该转发到哪 个下一跳地址上去。 3) 路由表被存放在路由器的RAM 上。 路由表的构成 1) 目的网络地址(Dest ):目的地逻辑网络或子网络地址 2) 掩码(Mask ):目的逻辑网络或子网的掩护码 3) 下一跳地址(Gw ):与之相连的路由器的端口地址 4) 发送的物理端口(interface ):学习到该路由条目的接口,也是数据包离开路由器去往目的地将经过的接口 5) 路由信息的来源(Owner ):表示该路由信息是怎样学习到的 6) 路由优先级(pri ):决定了来自不同路由表源端的路由信息的优先权 7) 度量值(metric ):度量值用于表示每条可能路由的代价,度量值最小的路由就是最佳路由 路由表构成示例 172.16.8.0 -- 目的逻辑网络地址或子网地址 255.255.255.0 -- 目的逻辑网络地址或子网地址的网络掩码 1.1.1.1 -- 下一跳逻辑地址 fei_0/1 -- 学习到这条路由的接口和数据的转发接口 static -- 路由器学习到这条路由的方式 1 -- 路由优先级 0 -- Metric 值 2、 路由分类 1) 直连路由 当接口配置了网络协议地址并状态正常时, 接口上配置的网段地址自动出现在路由表

实验五-静态路由配置

实验五-静态路由配置

南昌大学实验报告 学生姓名:学号:专业班级: 实验类型:□验证■综合□设计□创新 实验日期:实验成绩: 实验五静态路由配置实训 一、实验目的 ●进一步掌握路由器配置命令的使用 ●熟悉静态路由与默认路由的配置命令 ●熟悉tracert路由跟踪命令 二、实验设备及条件 ●运行Windows 操作系统计算机一台 ●Cisco 1840路由器两台,RJ-45转DB-9反 接线一根,串口线一根 ●超级终端应用程序或Cisco Packet Tracer 软件 三、实验原理 3.1 实训原理 路由器属于网络层设备,能够根据IP包头的信息,选择一条最佳路径,将数据包转发出去,以实现不同网段的主机之间的互相访问。选择最

佳路径的策略即路由算法是路由器的关键所在。 3.1.1 路由器的工作原理 为了完成路由选择工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据——路由表(Routing Table),供路由选择时使用。打个比方,路由表就像我们平时使用的地图一样,标识着各种路线,路由表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。路由表可以是由系统管理员固定设置好的,也可以由系统动态修改,可以由路由器自动调整,也可以由主机控制。 路由表的项目一般含有五个基本字段:目的地址、网络掩码、下一跳地址、接口、度量。在进行路由选择时,路由器按照直接路由->特定主机路由->特定网络路由->默认路由的顺序讲IP 包头与路由表项进行匹配。 -直接路由项是指:该表项的“目的地址” 所在网络与路由器直接相连。 -间接路由项是指:该表项的“目的地址” 所在网络与路由器非直接相连。 -特定主机路由项是指:该表项的“目的地址”字段是某台特定主机的IP地址。

多个路由器里的静态路由设置不同网段上网

随着宽带接入的普及,很多家庭和小企业都组建了局域网来共享宽带接入。而且随着局域网规模的扩大,很多地方都涉及到2台或以上路由器的应用。当一个局域网内存在2台以上的路由器时,由于其下主机互访的需求,往往需要设置路由。由于网络规模较小且不经常变动,所以静态路由是最合适的选择。 本文作为一篇初级入门类文章,会以几个简单实例讲解静态路由,并在最后讲解一点关于路由汇总(归纳)的知识。由于这类家庭和小型办公局域网所采用的一般都是中低档宽带路由器,所以这篇文章就以最简单的宽带路由器为例。(其实无论在什么档次的路由器上,除了配置方式和命令不同,其配置静态路由的原理是不会有差别的。)常见的1WAN口、4LAN口宽带路由器可以看作是一个最简单的双以太口路由器+一个4口小交换机,其WAN口接外网,LAN口接内网以做区分。 路由就是把信息从源传输到目的地的行为。形象一点来说,信息包好比是一个要去某地点的人,路由就是这个人选择路径的过程。而路由表就像一张地图,标记着各种路线,信息包就依靠路由表中的路线指引来到达目的地,路由条目就好像是路标。在大多数宽带路由器中,未配置静态路由的情况下,内部就存在一条默认路由,这条路由将LAN口下所有目的地不在自己局域网之内的信息包转发到WAN口的网关去。宽带路由器只需要进行简单的WAN口参数的配置,内网的主机就能访问外网,就是这条路由在起作用。本文将分两个部分,第一

部分讲解静态路由的设置应用,第二部分讲解关于路由归纳的方法和作用。 下面就以地瓜这个网络初学者遇到的几个典型应用为例,让高手大虾来说明一下什么情况需要设置静态路由,静态路由条目的组成,以及静态路由的具体作用。 例一:最简单的串连式双路由器型环境 这种情况多出现于中小企业在原有的路由器共享Internet的网络中,由于扩展的需要,再接入一台路由器以连接另一个新加入的网段。而家庭中也很可能出现这种情况,如用一台宽带路由器共享宽带后,又加入了一台无线路由器满足无线客户端的接入。 地瓜:公司里原有一个局域网LAN 1,靠一台路由器共享Internet,现在又在其中添加了一台路由器,下挂另一个网段LAN 2的主机。经过简单设置后,发现所有主机共享Internet没有问题,但是LAN 1的主机无法与LAN 2的主机通信,而LAN 2的主机却能Ping通LAN 1下的主机。这是怎么回事? 大虾:这是因为路由器隔绝广播,划分了广播域,此时LAN 1和LAN 2的主机位于两个不同的网段中,中间被新加入的路由器隔离了。所以此时LAN 1下的主机不能“看”到LAN 1里的主机,只能将信息

静态路由的配置命令

1、静态路由的配置命令: 例如: ip route 129.1.0.0 16 10.0.0.2 ip route 129.1.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2 ip route 129.1.0.0 16 Serial0/0/0 注意:只有下一跳所属的的接口是点对点(PPP、HDLC)的接口时,才可以填写,否则必须填写。 2、在路由器Router A上配置: RouterA(config)# Interface FastEthernet0/0 RouterA(config-if)#Ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 RouterA(config-if)#Interface s0/0/0 RouterA(config-if)#Ip add 221.237.46.2 255.255.255.0 RouterA(config-if)#encapsulation ppp RouterA(config-if)#exit RouterA(config)#Ip route 61.139.2.0 255.255.255.0 221.237.46.1 3、在路由器Router B上配置: RouterB(config)# Interface FastEthernet0/0 RouterB(config-if)#Ip add 61.139.2.68 255.255.255.0 RouterB(config-if)#Interface s0/0 RouterB(config-if)#Ip add 221.237.46.1 255.255.255.0 RouterB(config-if)#encapsulation ppp RouterB(config-if)#clock rate 64000

华为静态路由配置实例

RA配置 System-view Sysname RA Interface ethernet 0/0 Ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Interface ethernet 0/1 Ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 quit ip route-static 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2 ip route-static 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.2.2 RB配置 System-view Sysname RB Interface ethernet 0/0 Ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 Interface ethernet 0/1 Ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 quit ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1 ip route-static 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.3.2 RC配置 System-view Sysname RC Interface ethernet 0/0 Ip address 192.168.3.2 255.255.255.0 Interface ethernet 0/1 Ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 quit ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1 ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.1

静态路由配置实验报告

一、实验预习 1、实验目标: ★了解静态路由 ★掌握静态路由配置 2、实验原理: 静态路由需要手工配置,信息可以通过路由表路径传输。 3、实验设备及材料: ★2台华为Quidway AR 2811路由器 ★1台PC(已安装Iris或网络仿真软件) ★专用配置电缆2根,网线5根 4、实验流程或装置示意图: Rt1 Rt2 PCA IP:11.0.0.2/24 Gate:11.0.0.1 IP:12.0.0.2/24 Gate:12.0.0.1 二、实验内容 1、方法步骤及现象: 第一步:首先确认实验设备正确连接;第二步:配置好PCA和PCB的IP地址;

第三步:通过CONSOLE口连接上Quidway AR2811路由器Rt1; 第四步:在Rt1配置接口,命令清单如下: sys [Quidway]sysname Rt1 [Rt1]int e 0/0 [Rt1-Ethernet0/0]ip addr 10.0.0.1 24 [Rt1-Ethernet0/0]int e 0/1 [Rt1-Ethernet0/1]ip addr 11.0.0.1 24 第五步:查看路由器Rt1的路由表,命令清单及结果如下: [Rt1]display ip routing-table Routing Table: public net Destination/Mask Protocol Pre Cost Nexthop Interface 10.0.0.0/24 DIRECT 0 0 10.0.0.1 Ethernet0/0 11.0.0.0/24 DIRECT 0 0 11.0.0.1 Ethernet0/1 10.0.0.1/32 DIRECT 0 0 127.0.0.1 InLoopBack0

网络实验-3个路由器的静态路由配置实验

计算机网络实验(4B) 实验名称:路由器的基本操作及静态路由配置实验 实验目的:了解路由器的基本结构,功能,使用环境以及基本参数的配置。 实验要求: 1.配置路由器接口的IP地址。 2.设置静态路由。 3. 测试静态路由:ping IP 地址; trace IP 地址 4.写出实验报告 实验准备知识: 一、实验环境的搭建: ?准备 PC 机 2 台,操作系统为 Windows XP ; ?准备Huawei S2501E 路由器 3 台; ?路由器串口线(2对) ?交叉线(或通过交换机的直连线)网线 2条; ? Console电缆2条。 步骤:del 删除各个路由器原有的路由表 ?第一步:设置Router1 [Quidway]SYSNAME R1 ?[R1] interface Ethernet 0 #设置其IP地址 ?[R1-Ethernet0] ip address 10.0.0.2 255.255.255.0 shutdown undo shutdown #激活此以太网口!!(对此口配置了IP地址后用此命令) #进入串口Serial0视图 ?[R1-Ethernet0] interface serial 0 #设置其IP地址

?[R1-Serial0] ip address 20.1.0.1 255.255.255.0 shutdown undo shutdown #激活此串口!!(对此口配置了IP地址后用此命令) #设置链路层协议为PPP ?[R1-Serial0] link-protocol ppp #进入系统视图 ?[R1-Serial0] quit #添加静态路由 ?[R1] ip route-static 40.1.0.0 255.255.255.0 20.1.0.2 preference 60 ##添加静态路由(R2的以太网接口) [R1] ip route-static 50.1.0.0 255.255.255.0 20.1.0.2 preference 60 #保存路由器设置 ?[R1] save #重启路由器 ?[R1] reboot ?第二步:设置Router2 [Quidway]SYSNAME R2 #进入以太网接口视图: ?[R2] interface Ethernet 0 #设置其IP地址 ?[R2-Ethernet0] ip address 50.1.0.2 255.255.255.0 shutdown undo shutdown #激活此以太网口!!! #进入串口Serial0视图 ?[R2-Ethernet0] interface serial 0 #设置其IP地址 ?[R2-Serial0] ip address 20.1.0.2 255.255.255.0 shutdown undo shutdown #激活此串口!!(对此口配置了IP地址后用此命令) #设置链路层协议为PPP ?[R2-Serial0] link-protocol ppp #进入系统视图 ?[R2-Serial0] quit #进入串口Serial1视图 ?[R2] interface serial 1 #设置其IP地址 ?[R2-Serial1] ip address 30.1.0.1 255.255.255.0 shutdown

路由器静态路由配置案例

路由器静态路由配置 【案例背景】 学校有新旧两个校区,每个校区是一个独立的局域网,为了使新旧校区能够正常相互通讯,共享资源。每个校区出口利用一台路由器进行连接,两台路由器间学校申请了一条2M的DDN专线进行相连,要求你做适当配置实现两个校区间的正常相互访问。【案例目的】 掌握静态路由的配置方法和技巧,熟悉广域网线缆的连接方式。 【技术原理】 路由器属于网络层设备,能够根据IP包头的信息,选择一条最佳路径,将数据包转发出去。实现不同网段的主机之间的互相访问。 路由器是根据路由表进行选路和转发的。而路由表里就是由一条条的路由信息组成。路由表的产生方式一般有3种: 直连路由给路由器接口配置一个IP地址,路由器自动产生本接口IP所在网段的路由信息。 静态路由在拓扑结构简单的网络中,网管员通过手工的方式配置本路由器未知网段的路由信息,从而实现不同网段之间的连接。 动态路由协议学习产生的路由在大规模的网络中,或网络拓扑相对复杂的情况下,通过在路由器上运行动态路由协议,路由器之间互相自动学习产生路由信息。 【案例内容】 1、按照拓扑进行网络连接 2、配置路由器的接口地址参数 3、配置静态路由 4、测试 【实现功能】 实现网络的互连互通,从而实现信息的共享和传递。 【案例设备】 R1762(2台),PC(2台)、直连线(2条)、V.35线缆(1对) 【案例拓扑】

【主要命令】 Ip route ,clock rate , no shutdown, ip address 【案例步骤】 1、在路由器 Router1 上配置接口的 IP 地址和串口上的时钟频率。 router#conf router#host Router1 Router1(config)# interface fastethernet 1/0 !进入接口fastethernet 1/0的配置模式 Router1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 !配置路由器接口fastethernet 1/0的 IP 地址 Router1(config)# no shutdown !开启路由器 fastethernet0 接口 Router1(config)# interface serial 1/2 !进入接口 S1/2 配置模式 Router1(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 !配置路由器接口 S1/2 的 IP 地址 Router1(config-if)#clock rate 64000 !配置 Router1 的时钟频率(DCE ) Router1(config)# no shutdown !开启路由器serial 1/2接口 Router1(config)#end 验证测试:验证路由器接口的配置 Router1#show ip interface brief Interface IP-Address(Pri) OK? Status serial 1/2 192.168.2.1/24 YES UP serial 1/3 no address YES DOWN FastEthernet 1/0 192.168.1.1/24 YES UP FastEthernet 1/1 no address YES DOWN Null 0 no address YES UP Router1#show interface serial 1/2 serial 1/2 is UP , line protocol is UP Hardware is PQ2 SCC HDLC CONTROLLER serial Interface address is: 192.168.2.1/24 MTU 1500 bytes, BW 2000 Kbit Encapsulation protocol is HDLC, loopback not set Keepalive interval is 10 sec , set Carrier delay is 2 sec RXload is 1 ,Txload is 1 Queueing strategy: WFQ 5 minutes input rate 15 bits/sec, 0 packets/sec 5 minutes output rate 17 bits/sec, 0 packets/sec 1030 packets input, 22660 bytes, 0 no buffer Received 1030 broadcasts, 0 runts, 0 giants 14 input errors, 1 CRC, 12 frame, 0 overrun, 1 abort 1031 packets output, 22682 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets 1 carrier transitions V35 DCE cable F 1/0 N I C F 1/0 N I C S 1/2 S 1/2 R o u t e r 1 R o u t e r 2

静态路由配置实验报告记录

静态路由配置实验报告记录

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三峡大学计算机与信息学院标准实验报告(实验)课程名称计算机网络 三峡大学计算机与信息学院

实验报告 学生姓名:郑国安学号:2010114130 指导教师:马凯 实验地点:电气信息楼实验时间:2013.6.13 一、实验室名称: 二、实验项目名称:静态路由的配置 三、实验学时:2学时 四、实验原理: 路由器属于网络层设备,能够根据IP包头的信息,选择一条最佳路径,将数据包转发出去。实现不同网段的主机之间的互相访问。 路由器是根据路由表进行选路和转发的。而路由表里就是由一条条的路由信息组成。路由表的产生方式一般有3种: 直连路由给路由器接口配置一个IP地址,路由器自动产生本接口IP所在网段的路由信息。 静态路由在拓扑结构简单的网络中,网管员通过手工的方式配置本路由器未知网段的路由信息,从而实现不同网段之间的连接。 五、实验目的:掌握通过静态路由方式实现网络的连通性。 六、实验内容: 假设校园网通过1台路由器连接到校园外的另1台路由器上,现要在路由器上做适当配置,实现校园网内部主机与校园网外部主

机的相互通信。通过软件仿真,实现网络的互连互通,从而实现信息的共享和传递。 七、实验器材(设备、元器件): R2621XM(两台)、Serial DTE线缆(1条)、copper cross-over 线缆(2条)、PC(两台) 八、实验步骤: 打开Cisco Packet Tracer 软件,添加2台Generic路由器和2台Generic主机,用“自动选择连接类型”把设备连接起来,如下实验图,其中PC0、PC1为两台工作站主机,Router1、Router2为两台路由器。 然后按以下步骤完成配置: 步骤1. 在路由器Router1上配置接口的IP地址和串口上的时钟频率。 Router1(config)# Router1(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 Router1(config-if)# no shutdown Router1(config)# interface serial 1/0

H3C-三层技术-IP路由配置指导-静态路由配置

目录 1 静态路由配置.....................................................................................................................................1-1 1.1 简介...................................................................................................................................................1-1 1.1.1 静态路由.................................................................................................................................1-1 1.1.2 缺省路由.................................................................................................................................1-1 1.1.3 静态路由应用..........................................................................................................................1-1 1.2 配置静态路由.....................................................................................................................................1-2 1.2.1 配置准备.................................................................................................................................1-2 1.2.2 配置静态路由..........................................................................................................................1-2 1.3 配置静态路由与BFD联动..................................................................................................................1-3 1.3.1 双向检测.................................................................................................................................1-3 1.3.2 单跳检测.................................................................................................................................1-3 1.4 配置静态路由快速重路由功能...........................................................................................................1-4 1.5 静态路由显示和维护..........................................................................................................................1-5 1.6 静态路由典型配置举例......................................................................................................................1-6 1.6.1 静态路由基本功能配置举例....................................................................................................1-6 1.6.2 静态路由快速重路由配置举例.................................................................................................1-8 1.6.3 配置静态路由与BFD联动........................................................................................................1-9

H3C IPv6 静态路由配置

操作手册 IP路由分册 IPv6 静态路由目录 目录 第1章 IPv6静态路由配置......................................................................................................1-1 1.1 IPv6静态路由简介.............................................................................................................1-1 1.1.1 IPv6静态路由属性及功能........................................................................................1-1 1.1.2 IPv6缺省路由..........................................................................................................1-1 1.2 配置IPv6静态路由.............................................................................................................1-2 1.2.1 配置准备..................................................................................................................1-2 1.2.2 配置IPv6静态路由...................................................................................................1-2 1.3 IPv6静态路由显示和维护..................................................................................................1-2 1.4 IPv6静态路由典型配置举例(路由应用).........................................................................1-3 1.5 IPv6静态路由典型配置举例(交换应用).........................................................................1-5

路由基本概念及静态路由配置实验报告

路由基本概念及静态路由配置实验报告 一、实验原理 1.路由器的定义和作用 路由器——用于网络互连的计算机设备 路由器的核心作用是实现网络互连,数据转发 路由(寻径):路由表建立、刷新 交换:在网络之间转发分组数据 隔离广播,指定访问规则 异种网络互连 2.基本概念 路由表: 路由器为执行数据转发路径选择所需要的信息被包含在路由器的一个表项中,称为“路由表” 。当路由器检查到包的目的IP地址时,它就可以根据路由表的内容决定包应该转发到哪个下一跳地址上去。路由表被存放在路由器的RAM上。 路由表的构成: 目的网络地址(Dest),掩码(Mask),下一跳地址(Gw),发送的物理端口(interface) 路由信息的来源(Owner),路由优先级(pri),度量值(metric) 路由信息根据产生的方式和特点可以分为以下几种: 直连路由,缺省路由,静态路由,动态路由;其中缺省路由可以由静态路由配

置,也可以由动态路由产生。 直连路由: 当接口配置了网络协议地址并状态正常时,既物理连接正常,并且可以正常检测到数据链路层协议的keepalive信息时,接口上配置的网段地址自动出现在路由表中并与接口关联。其中产生方式(onwer)为直连(direct),路由优先级为0,拥有最高路由优先级。其metric值为0,表示拥有最小metric值。 直连路由会随接口的状态变化在路由表中自动变化,当接口的物理层与数据链路层状态正常时,此直连路由会自动出现在路由表中,当路由器检测到此接口down掉后此条路 由会自动消失。 系统管理员手工设置的路由称之为静态(static)路由,一般是在系统安装时就根据网络的配置情况预先设定的,它不会随未来网络拓扑结构的改变自动改变。 优点:不占用网络、系统资源、安全; 缺点:需网络管理员手工逐条配置,不能自动对网络状态变化做出调整。 在无冗余连接网络中,静态路由可能是最佳选择。 静态路由是否出现在路由表中取决于下一跳是否可达。 静态路由在路由表中中产生方式(onwer)为静态(static),路由优先级为1,其metric值为0。 缺省路由: 缺省路由是一个路由表条目,用来指明一些在下一跳没有明确地列于路由表中的数据单元应如何转发。对于在路由表中找不到明确路由条目的所有的数据包都将按照缺省路由条目指定的接口和下一跳地址进行转发。 缺省路由可以是管理员设定的静态路由,也可能是某些动态路由协议自动产生的结果。 优点:极大减少路由表条目 缺点:不正确配置可能导致路由环路;可能导致非最佳路由 在stub 网络出口路由器上,缺省路由是最佳选择。 动态路由: 动态路由协议通过路由信息的交换生成并维护转发引擎需要的路由表。 网络拓扑结构改变时自动更新路由表,并负责决定数据传输最佳路径。 动态路由协议的优点是可以自动适应网络状态的变化,自动维护路由信息而不用网络

计算机网络-静态路由配置

计算机网络综合实习三:路由器基本配置 一、实验目的 通过实验掌握利用路由器实现网络互联的一般方法,掌握基本的路由器配置命令。 二、实验原理 不同的计算机网络在技术和工作方式上的差异,是需要进行网络互联的基本原因。在现实的应用中,网络互联的工作主要是在TCP/IP体系结构下完成的。其主要的思路是: 1)构造一种全新的网络——互联网(internet)来连接各种使用不同技术的具体网络,互联网屏蔽不同技术的差异,同时使用不同技术的物理网络为自己提供的通信服务。 2)从OSI模型的第三层(网络层)开始,将不同的物理网络统一到TCP/IP的体系结构中。其中,物理网络负责实际的通信和数据包的传输;TCP/IP负责网间选路,并向应用层提供通用的、应用级的服务。 路由器是实现上述互联功能的关键设备。路由器的一个端口连接了一个网络,它的基本任务,就是在不同的网络间进行数据的转发,从而达到网络互联的目的。当互联网的规模扩大,拓扑结构变得复杂时,通信的源和目的间可能存在多条路径,这时路由器需要采取一定的策略来确定转发的路径,也就是完成选路的功能。而这一功能的实现,是通过建立和维护路由表来实现的。路由表的基本组成为: 互联网中的每一个路由器根据数据中携带的目的地址,按照自己的路由表决定将从哪个(或哪些)端口转发此数据。路由表中的信息,可以由人工静态指配,也可以由一定的机制动态生成。其中静态路由信息中可以指定默认路由(Default Route),当IP分组的目的网络没有出现在路由表中时,就把此IP分组送往默认路由所指定的路由器。 三、实验环境 本实验采用Packet Tracer V5.3模拟器,其中型号为Generic Router-PT的路由器两台,型号为Generic Switch-PT的交换机两台,个人计算机PC-PT若干台。 实验场景:两个交换机各自形成一个子网。用路由器实现两个子网间的互联。 四、实验步骤 (1)启动模拟器Packet Tracer。参考图3-1的拓扑结构搭建网络。注意其中所连接的路由器端口要和自己所选用的连线相匹配。

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