1RIP路由协议实验文档格式.docx
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1.在实验设备上完成P145实验4-2并测试实验网连通性。
2.通过实验观察RIPV1和V2的区别(重点在VLSM上)给出分析过程与结果(实验IP采用10.10.x.0网段)
3.学会使用Debugippacket和Debugiprip命令,并对debug信息做分析。
4.观察试验拓扑中链路状态发生改变时路由表的前后信息对比及debug信息的变化。
【实验要求】
重要信息信息需给出截图,注意实验步骤的前后对比。
【实验记录】
(如有实验拓扑请自行画出)
实验拓扑图:
实验一:
RIPv2路由协议
(使用10.10.x.0的IP地址,变长子网掩码,两个路由器之间的网段是10.10.2.0/30,路由器和PC之间的网段分别是10.10.3.0/24和10.10.1.0/24。
)
步骤0:
(1)配置PC1和PC2的IP、掩码、网关,测试连通性。
分析:
因为PC1和PC2之间还没有配置路由,所以ping不通。
(2)在Router1上执行showiproute,记录路由表信息。
PC1和PC2之间还没有配置路由。
(3)在PC上的命令窗口执行命令routeprint,记录路由表信息。
步骤1:
三层交换机基本配置
步骤2:
路由器1基本配置
步骤3:
路由器2基本配置
步骤4:
配置RIPv2路由协议
步骤5:
Router1配置RIPv2路由协议
步骤6:
Router2配置RIPv2路由协议
验证3台路由设备的路由表,查看是否自动学习了其他网段的路由信息。
注意观察R标签项。
在路由表上有两条R条目,通过10.10.1.1,vlan10可以到达10.10.2.0/30网段,通过10.10.1.1,vlan10也可以到达10.10.3.0/24网段,交换机通过邻近路由器router1的交流信息自动学习了其他网段(10.10.3.0/24)的路由信息。
在路由表上有两条R条目,通过10.10.2.2,端口serial2/0可以到达10.10.3.0/24网段,通过10.10.1.2,端口F0/1可以到达10.10.5.0/24网段,router1通过与邻近路由器router2和交换机的交流信息自动学习了其他网段的路由信息。
在路由表上有两条R条目,通过10.10.2.1,端口serial2/0可以到达10.10.1.0/24网段,通过10.10.2.1,端口serial2/0可以到达10.10.5.0/24网段,router2通过与邻近路由器router1的交流信息自动学习了其他网段的路由信息。
步骤7:
测试网络的连通性
(1)将此时路由表与步骤0的路由表比较,有什么结论?
Router1步骤0路由表:
Router1步骤7路由表:
步骤0时未配置路由,路由表没有相关条目。
步骤7时多了C和R条目。
(2)tracertPC1
(3)启动wireshark,测试连通性以及抓取数据包,数据包路径和tracert的一致吗?
数据包路径和tracert的一致。
(4)抓取数据包,分析RIP封装结构
如图,RIP头部命令位值为2,表示对请求路由信息的响应;
版本为RIPv2;
RIP报文内容包括了10.10.1.0,10.10.2.0,10.10.3.0三个网段的IP地址以及它们的跳步数,子网掩码。
(5)在PC上的命令窗口执行命令routeprint,此时的路由表信息与步骤0记录是有不同吗?
此时的路由表信息与步骤0的记录没有不同。
如下图所示。
使用Debugippacket和Debugiprip命令:
可以看到debugiprip命令显示了发送和接收到的RIP路由选择更新,可以查看路由器使用了RIP的V1版本还是V2版本,还有发送和接收的更新信息。
拔掉网线后:
在断开Router1与交换机的连接后,我们看到在debugiprip信息中,10.10.1.0、10.10.2.0、10.10.3.0的到达跳数被设定为16。
动态路由学习条目发生变化,并且相关路由端口都向224.0.0.9发送组播报文以更新路由结构。
实验二:
RIPv1路由协议
(1)按拓扑图,配置PC1和PC2的IP、掩码、网关,测试它们的连通性。
无法ping通,因为还没有配置交换机和路由。
(2)在Router1(或Router2)上执行命令showiproute,记录路由表信息。
这是Router1上的showiproute,什么都没有显示。
(3)在PC上的命令窗口执行命令routeprint,记录路由表信息。
三层交换机基本配置。
路由器1基本配置。
路由器2基本配置。
配置RIPv1路由协议。
Router1配置RIPv1协议。
Router2配置RIPv1协议。
S3550#showiproute。
分析路由表,表中有R条目吗?
是怎样产生的?
有。
交换机可以通过10.10.1.1到达10.0.0.0。
Router1#showiproute
Router1可以经过10.10.2.2,向Router2学习,到达10.10.3.0;
也可以经过10.10.1.2,向交换机学习,到达10.10.5.0。
Router2#showiproute
Router2可以通过10.10.2.1,向Router1学习,到达10.10.1.0;
也可以经过10.10.2.1,向Router1学习,到达10.10.5.0。
测试网络的连通性。
(1)将此时路由表与步骤0的路由表比较,有什么结论?
分析:
步骤0中没有任何路由信息,而此时交换机、Router1和Router2都有路由信息。
(2)TracertPC1(或PC2)。
用PC2tracertPC1,跟踪路由信息。
可以看到IP数据包到达Router2,经过端口10.10.2.1,然后Router1转发数据包,经过端口10.10.1.2到达交换机,可是无法到达目标主机10.10.5.11。
(3)启动Wireshark,测试连通性以及抓取数据包,数据包路径与tracert的一致吗?
PC2pingPC1,无法ping通:
(4)抓取数据包,分析RIP封装结构。
命令为2:
表示对请求路由信息的响应。
版本:
RIP版本为1。
RIP报文内容:
网络ID为10.0.0.0,最大跳数为3;
网络ID为10.10.1.0,最大跳数为1
(5)在PC上的命令窗口执行命令routeprint,此时的路由表信息与步骤0记录的有不同吗?
新增了很多活动路由。
在PC2tracertPC1(10.10.3.22tracert10.10.5.11)时使用Debugippacket
端口地址是10.10.2.1,接收的数据包的长度为72。
数据包目的地址是10.10.3.1和10.10.2.2,发送的数据包长度为92,d=255.255.255.255。
在PC2tracertPC1(10.10.3.22tracert10.10.5.11)时使用Debugiprip
RIP收到来自10.10.2.1长度为44的数据包。
显示路由器使用RIP的是V1版本。
Oldpath和Newpath是发送和接收的路由RIP更新信息。
【实验结论】
RIPv2是无类路由,支持VLSM(可变长子网掩码),所以把一个网段的掩码位设置为30之后,仍然可以连通。
RIPv1是有类路由,不支持VLSM(可变长子网掩码),所以把一个网段的掩码位设置为30之后,不可以连通。
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- 关 键 词:
- RIP 路由 协议 实验