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R1(config)#bannerexec#//配置执行标志区,如Telnet到路由器时显示的欢迎信息。
TelnettoRouter2620!
R1(config)#end
R1#clockset15:
05:
3325February2006//配置时钟。
R1#
3.查看路由器的信息
R1#
R1#showclock//查看配置的时钟。
R1#shhistory//查看在路由器上最近输入的命令。
R1#shterminal//查看终端历史记录的大小。
R1#terminalhistorysize22//将历史记录的大小改为22条。
R1#shversion//显示路由器的版本信息。
R1#shsession//显示会话记录,经常在终端上使用。
R1#shstartup-config//显示下次路由器重新加载时将要使用的配置。
R1#shrunning-config//显示当前的配置信息。
R1#copyrunstar//保存当前的配置作为启动时的配置。
4.设置口令
R1#conft
R1(config)#enablepasswordtree//配置进入特权模式的密码、明文。
R1(config)#enablesecrettree1//功能同上,权限更高、密文。
R1(config)#linecon0
R1(config-line)#passwordtree//设置登录到路由器的密码,出现在进用户模式之前。
R1(config-line)#login//启用登录。
R1(config-line)#linevty04//为Telnet访问路由器设置5条线路0-4。
R1(config-line)#passtree//设置Telnet到路由器的密码,如果不设置Telnet服务将无法启用。
R1(config-line)#login
R1(config-line)#lineaux0
R1(config-line)#passtree//设置辅助接口密码。
R1(config-line)#end
R1#shrun//查看配置。
R1(config)#servicepassword-encryption//加密口令
R1(config)#Ctrl+Z//end、exit、Ctrl+Z为三种退出命令。
R1#shrun//显示结果,口令以被加密。
R1#logout//退出控置台,验证密码配置,也可使用exit。
//路由器上的输出:
//一共二个密码:
进入路由器、进入特权模式的密码
5.取消密码
R1(config)#noenablepassword
R1(config)#noensecret
R1(config-line)#nopass
R1(config-line)#nologin
R1(config-line)#linevty04//Ctrl+A将光标移到本行的开始位置。
R1(config-line)#nopass//Ctrl+E将光标移到本行的末尾。
R1(config-line)#nolog
R1#shrun
R`#erasestartup-config//删除启动配置文件。
R1#reload//重启路由器。
实验2:
配置路由器接口及可变长子网掩码(VLSM)
SPOTOCCNA实验拓扑:
1.在接口上配置IP地址
配置下面这张IP地址表:
路由器接口IP地址
R1S0172.16.10.1/24
R2S0172.16.10.2/24
R2S1172.16.20.1/24
R3S0172.16.20.2/24
R1#showcontrollersserial0//显示物理接口自身的信息,通常用来察看连接的是DTE端还是DCE端。
R1(config)#interfaceserial0
R1(config-if)#descriptionConnectiontoR2//接口描述,在大型网络中是一个重要的命令。
R1(config-if)#ipaddress172.16.10.1255.255.255.0//配置IP地址及子网掩码。
R1(config-if)#noshutdown//打开这个接口
R1(config-if)#end
R1#//用Ctrl+Shift+6,X组合键回到终端在进入R2
R2>
en
R2#shconts0
R2#shconts1
R2#conft
R2(config)#ints0
R2(config-if)#ipadd172.16.10.2255.255.255.0
R2(config-if)#noshut
R2(config-if)#clockrate64000//DCE端必须配置时钟。
R2(config-if)#ints1
R2(config-if)#ipadd172.16.20.1255.255.255.0
R2(config-if)#clockrate64000
R2(config-if)#//Ctrl+Shift+6,XR3
R3>
R3#shconts0
R3#conft
R3(config)#ints0
R3(config-if)#ipadd172.16.20.2255.255.255.0
R3(config)#noshut
R3(config)#end
R3#
2.验证配置
R2#showinterfaceserial0//查看接口配置,包括硬件地址、逻辑地址和封装方式。
R2#showipinterfacebrief//提供含有逻辑地址和状态的路由器接口的快速汇总。
R2#showprotocols//查看每个端口上第一层和第二层连接情况
R2#showipinterfaces0//查看接口上一些设置的状态。
R2#showcdpneighbors//CDP思科发现协议,显示直连的相邻设备及其详细信息。
R2#showcdpneighdetail//功能同上,多显示了直连接口的IP,这两个命令非常好用。
R2#ping172.16.10.1//在路由器R2上ping路由器R1和R3的地址,测试地址配置的正确性。
R2#ping172.16.20.2
!
表示ping通
…..表示传输失败。
3.设置VLSM
假设loopback1连接主机数为20台,使用32的块,loopback2连接主机数为30台,使
用64的块(32的块可用IP为30个,一个分配到路由器端口,剩下29个地址不够用)。
Loopback3连接主机数为10台,使用16的块,中间三个路由器连接的网段分别使用2个
4的块;
使用C类私有地址192.168.10.0网段进行子网划分。
具体IP地址分配如下表:
R1LO1192.168.10.33/27
R1S0192.168.10.5/30
R2S0192.168.10.6/30
R2S1192.168.10.9/30
R2LO2192.168.10.65/26
R3S0192.168.10.10/30
R3LO3192.168.10.17/28
R1(config)#intloopback1//增加一个环回地址,相当于多出一个可用的网段。
R1(config-if)#ipadd192.168.10.33255.255.255.224//注意“/27”的掩码。
R1(config-if)#//不用noshutdown,只要路由器没问题环回接口永远是UP的。
R1(config-if)#ints0
R1(config-if)#ipadd192.168.10.5255.255.255.252//252是“/30”的掩码。
R1(config-if)#noshut
R1(config-if)#Ctrl+Shift+6,XR2
R2(config-if)#ipadd192.168.10.6255.255.255.252//在接口上重复设置IP,将覆盖前一次的操作。
R2(config-if)#intloop2
R2(config-if)#ipadd192.168.10.65255.255.255.192//“/26”的掩码。
R2(config-if)#ipadd192.168.10.9255.255.255.252
R2(config-if)#Ctrl+Shift+6,XR3
R3(config)#ints0
R3(config-if)#ipadd192.168.10.10255.255.255.252
R3(config-if)#noshut
R3(config-if)#intloop3
R3(config-if)#ipadd192.168.10.17255.255.255.240//“/28”的掩码。
R3(config-if)#end//在每台路由器上执行下列命令:
R3#shipintbrie//查看IP地址及协议状态是否良好。
R3#shcdpneigdeta//查看直连网络设备接口的IP地址。
R3#ping192.168.10.9//ping过去测试网络连通性。
R3#showiproute//查看路由表,常用命令之一。
//“C”代表与路由器直连的网络,后面是子网的网络号和接口。
实验3:
配置静态路由、默认路由与RIP(路由信息协议)
IP地址表:
R1S0192.168.10.1/24
R2S0192.168.10.2/24
R2S1192.168.20.1/24
R3S0192.168.20.2/24
注意:
须配置完上面的IP地址并保证路由器两两都能ping通后才能进行路由协议的配置。
1.配置静态路由
方法1:
使用与本路由器直连的下一个路由器的接口地址进行配置。
R1(config)#iproute192.168.20.0255.255.255.0192.168.10.2//配置10.0到20.0的静态路由。
R1#shiproute
//“S”代表创建了一个静态路由。
R1#ping192.168.20.1
R1#ping192.168.20.2
//虽然路由器R1通告了192.168.20.0的网段,不过目前20.2是ping不通的,因为192.168.20.2是路由器R3的接口地址,而R3在没有配置路由协议之前路由表中并没有到达192.168.10.0网段的路径。
R1(config)#Ctrl+Shift+6,XR3
R3(config)#iproute192.168.10.0255.255.255.0192.168.20.1//配置20.0到10.0的静态路由。
R3#shiproute
R3#ping192.168.10.1
R3(config)#Ctrl+Shift+6,XR1
R1#ping192.168.20.2//验证配置,这次ping通了。
方法2:
使用本路由器的出端口配置静态路由。
R1(config)#iproute192.168.20.0255.255.255.0s0
//使用出接口的好处是:
当对端IP更新时还能保证这个静态路由是有效的。
R3(config)#iproute192.168.10.0255.255.255.0s0
2.配置默认路由
选择删除R1到R3的静态路由,并在R3新建一个环回接口来测试默认路由的效果。
R3(config)#intloop0
R3(config-if)#ipadd192.168.30.1255.255.255.0
R3(config-if)#Ctrl+Shift+6,XR2
R2(config)#iproute192.168.30.0255.255.255.0s1
//创建一条R2到R3路由器LOO网段的静态路由。
因为默认时路由器R2无法识别192.168.30.0网段。
R2(config)#end
R2#shiproute
R2#ping192.168.30.1//测试R2到R3的静态路由。
R2#Ctrl+Shift+6,XR1
R1(config)#noiproute192.168.20.0255.255.255.0s0//删除R1到R3的静态路由。
R1#shiproute//show的结果是在R1的路由表中只剩下直连的10.0网段。
且这两个网段ping不通
R1#ping192.168.20.2//在没有配置默认路由或其他路由协议的情
R1#ping192.168.30.1
R1(config)#iproute0.0.0.00.0.0.0192.168.10.2
//默认路由的作用是:
转发不在路由表中列出的远端目的网络的数据包到下一跳路由器(在这里也就是路由器R2,192.168.10.2)。
R1#shiproute
//“S*”为默认路由。
R1#ping192.168.30.1//ping两个远端目的网络测试默认路由。
R1(config)#noiproute0.0.0.00.0.0.0192.168.10.2
R1(config)#iproute0.0.0.00.0.0.0s0//还是推荐用出端口进行配置。
3.配置RIP协议
R1#shiproute//show一下直连的网段。
R1(config)#routerrip
R1(config-router)#network192.168.10.0//通告直连的网段。
R1(config-router)#Ctrl+Shift+6,XR2
R2(config)#routerrip
R2(config-router)#network192.168.10.0
R2(config-router)#network192.168.20.0
R2(config-router)#Ctrl+Shift+6,XR3
R3(config)#routerrip
R3(config-router)#network192.168.20.0
R3(config-router)#end
R3#shiproute
//“R”代表RIP路由,到达远程网络的路计数为1。
R3#shipprotocols
R3#debugiprip//查看路由器发送和接收的路由更新。
R3#undebugall//关闭dubug。
实验4:
解析RIP、IGRP、EIGRP与OSPF
首先,必须记住一些概念以及它们的潜在关系:
1.有类的路由:
即网络中所有主机(结点)都使用已存在的相同的子网掩码。
2.无类的内部域路由(CIDR):
他们在某个成块的区域中提供地址,即常说的VLSM。
3.不连续的网络:
将两个或更多的有类网络的子网通过不同的有类网络连接在一起的网络
实验要求:
在各种不同的网络环境中配置RIP、IGRP、EIGRP、OSPF协议,通过观察路由表的输出,
比较它们对各种网络环境的支持有何不同。
实验5.配置连续网络中的无类路由。
R1LO0192.168.10.17/28
R3LO0192.168.10.33/27
配置RIPv1
R1(config-router)#netw192.168.10.0
R2(config-router)#netw192.168.10.0
R3(config-router)#netw192.168.10.0
//RIPv1在路由器R1上的输出:
//在路由器R2上的输出:
//对比上面两张输出表,很明显R1学到了R2直连的/30的子网,而R2里没有R1直连的/28的子网,说明RIPv1面对连续网络的无类路由,只学习与本路由器直连网段掩码相匹配的子网信息。
配置RIPv2
R1(config-router)#version2
R2(config-router)#version2
R3(config-router)#version2
//RIPv2在路由器R1上的输出:
//第一行/27就出现了,而/30也在第三行出现,说明RIPv2面对这类网络时,路由到了所有的子网信息。
配置IGRP
R1\R2\R3(config)#norouterrip\\分别在三个路由器上删除RIP。
R1(config)#routerigrp10
R2(config)#routerigrp10
R2(config-router)#netw192.168.10.0
R3(config)#routerigrp10
//IGRP在路由器R1上的输出:
//还是没有R3的/27,输出结果证明,IGRP和RIP一样,只学习与本路由器直连网段掩码相匹配的子网信息。
配置EIGRP
R1\R2\R3(config)#norouterigrp10
R1\R2\R3(config)#
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