华为eNSP路由交换-静态路由

静态路由

一、 静态路由及默认路由基本配置

1.1实验内容

在由三台路由器所组成的简单网络中,R1和R3各连着一台PC,现在要求能够实现PC-1和PC-2之间的通信。本实验将通过配置基本的静态路由和默认路由来实现。

1.2实验拓扑图

1.3实验编址

1.4实验步骤

1.4.1基本配置

(1)、根据实验编址表进行相应的基本配置,并使用ping命令来测试直连网段的连通性。

[R1-Ethernet0/0/0]ip address 192.168.10.1 24

[R1-Serial0/0/0]ip address 10.0.12.1 24

[R2-Serial0/0/1]ip address 10.0.12.2 24

[R2-Serial0/0/0]ip address 10.0.23.2 24

[R3-Serial0/0/1]ip address 10.0.23.3 24

[R3-Ethernet0/0/0]ip address 192.168.20.3 24

[R1]ping -c 1 192.168.10.10

[R1]ping -c 1 10.0.12.2

[R2]ping -c 1 10.0.23.3

[R3]ping -c 1 192.168.20.20

(2)测试PC-1和PC-2之间的连通性

发现ping不通,现在来开始排错。

(3)首先查看主机PC-1与其网关设备R1之间是否能够ping通。

主机与网关之间通信正常。

(4)接下来检查网关设备R1上的路由表。

可以看到在R1的路由表上,没有任何关于主机PC-2所在网段的信息。

(5)同样的方式查看R2和R3的路由表。

  可以看到R2上没有任何关于主机PC-1和PC-2所在网段的信息,R3上没有任何关于主机PC-1所在网段的信息。

1.4.2实现主机PC-1和主机PC-2之间的通信

现在主机PC-1和主机PC-2之间跨越了不同的网段,要实现他们之间的同学滚,只通过简单的IP地址等基本信息是无法实现的,必须在3台路由器上添加相应的路由信息,可以通过配置静态路由来实现。

配置静态路由有两种方式,一种是在配置中采取指定下一跳IP地址的方式,另一种是指定出接口的方式。

(1)采用指定下一跳IP地址的方式:

[R1]ip route-static 192.168.20.0 24 10.0.12.2

[R2]ip route-static 192.168.20.0 24 10.0.23.3

(2)此时PC-1上ping PC-2

发现仍然不能连通。

(3)在主机PC-1的E0/0/1接口上进行数据抓包,观察到如下现象

  此时主机PC-1仅发送了ICMP的请求消息,并没有任何的回应。原因在于现在仅仅实现了PC-1的消息可以发送给PC-2,而PC-2的消息没有办法发给PC-1。

(4)采用指定出接口的方式继续配置静态路由,使得PC-2能够到达PC-1。

[R3] ip route-static 192.168.10.0 24 Serial 0/0/1

[R2] ip route-static 192.168.10.0 24 Serial 0/0/1

(5)再次测试PC-1和PC-2之间的连通性

发现可以ping通。

1.4.3实现全网全通来增强网络的可靠性

(1)假设此时网络设备突然出现故障,主机PC-1侧的网络管理员发现无法与PC-2正常通信,于是先测试与网关设备R1之间的连通性。

发现可以ping通。

(2)再次测试与PC-2的网关R3的连通性。

无法与R3通信。这也就意味着管理员无法登录到R3进行下一步的排错。

(3)因此有必要在R1的路由表上添加R2和R3间直连网段的路由信息,同样也应该在R3的路由表中添加R1和R2间直连网段的路由信息,实现全网全通。

[R1]ip route-static 10.0.23.0 24 10.0.12.2

[R3]ip route-static 10.0.12.0 24 10.0.23.2

(4)再次测试主机PC-1和R3之间的通信。

测试成功。

1.4.4使用默认路由实现简单的网络优化

默认路由是一种特殊的静态路由,使用默认路由可以简化路由器上的配置。

(1)查看此时R1上的路由表。

此时R1上存在两条先前经过手动配置的静态路由条目,且它们的下一跳和出接口都一致。

(2)现在在R1上配置一条默认路由,即目的网络和掩码全为0,表示任何网络,下一跳为10.0.12.2,并删除先前配置的两条静态路由。

[R1]ip route-static 0.0.0.0 0 10.0.12.2

[R1]undo ip route-static 10.0.23.3 24 10.0.12.2

[R1]undo ip route-static 192.168.20.0 24 10.0.12.2

(3)配置完成后,查看R1的路由表。

(4)测试PC-1和PC-2之间的通信。

  发现主机PC-1和PC-2间的通信正常,证明使用默认路由能够实现与静态路由同样的效果,而且能够减少配置。

二、浮动静态路由负载均衡

1.1实验内容

R2为某公司总部,R1与R3是两个分部,主机PC-1和PC-2所在的网段分别模拟两个分部中的办公网络。现在需要总部与各个分部、分部与分部之间都能够进行通信,且分部之间在通信时,之间的直连链路为主要链路,通过总部的链路为备用链路。本实验使用浮动静态路由实现需求,并根据实际需求实现负载均衡来优化网络。

1.2实验拓扑图

1.3实验编址表

1.4实验步骤

1.4.1基本配置

根据实验编址表进行相应的基本配置,并且使用ping命令检测各直连链路的连通性。

[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.10.1 24

[R1-Serial4/0/0]ip add 10.0.12.1 24

[R1-Serial4/0/1]ip address 10.0.13.1 24

[R2-Serial4/0/0]ip add 10.0.12.2 24

[R2-Serial4/0/1]ip add 10.0.23.2 24

[R3-Serial4/0/0]ip add 10.0.23.3 24

[R3-Serial4/0/1]ip add 10.0.13.3 24

[R3-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.20.1 24

1.4.2实现两分部间、总部与两分部间的通信

(1)在R1上配置目的网段为主机PC-2所在网段的静态路由,在R3上配置目的网段为主机PC-1所在网段的静态路由,在R2上配置目的网段分别为主机PC-1和PC-2所在网段的静态路由。

[R1]ip route-static 192.168.20.0 24 10.0.13.3

[R2]ip route-static 192.168.20.0 24 10.0.23.3

[R2]ip route-static 192.168.10.0 24 10.0.12.1

[R3]ip route-static 192.168.10.0 24 10.0.13.1

(2)配置完成后,在R1上查看路由表。

  可以观察到,在R1的路由表中存在以主机PC-2所在网段为目的网段的路由条目,且下一跳路由器为R3。

(3)测试主机PC-1与PC-2的连通性。

通信正常。

(4)在主机PC-1上使用tracert命令测试所经过的网关。

数据包是通过R1和R3到达主机PC-2的。

(5)测试主机PC-2与PC-1的连通性。

(6)在主机PC-2上使用tracert命令测试所经过的网关。

数据包是通过R3和R1到达主机PC-2的。

(7)在总部路由器R2上测试与分部的连通性。

  总部能够正常访问两个分部主机PC-1和PC-2的网络。

1.4.3配置浮动静态路由实现路由备份。

通过上面的步骤,网络搭建初步完成,现在需要当两分部通信时,直连链路为主用链路,通过总部的链路为备用链路,即一条路走不了可以走另一条。这里使用静态路由实现网络冗余。

(1)在R1上配置静态路由,目的网络为主机PC-2所在网段,掩码为24位,下一跳为R2,将路由优先级设置为100(默认是60)。

[R1]ip route-static 192.168.20.0 24 10.0.12.2 preference 100

(2)查看路由器R1的路由表。

路由表没有任何变化。

(3)使用display ip routing-table protocol static命令仅查看静态路由的路由信息。

观察到目的地址PC-2所在网段的两条优先级为100和60的静态路由条目都已经存在。

(4)在R3上做R1同样的对称配置。

[R3]ip route-static 192.168.10.0 24 10.0.23.2 preference 100

(5)将路由器的S 4/0/1接口关闭,验证使用备份链路。

[R1]int s4/0/1

[R1-Serial4/0/1]shutdown

(6)查看R1的路由表(静态)。

此时优先级为100的路由条目已经添加到路由表中。

  优先级为100的条目为Active状态,优先级为60的条目为Inactive状态。

(7)测试PC-1he PC-2间的通信。

通信正常。

(8)使用tracert命令查看此时PC-1和PC-2通信时所经过的网关。

验证了此时两分部之间通信已经使用了备用链路。

1.4.4通过负载均衡实现网络优化。

网络流量大,主用链路压力大,需要备用链路分担流量。

(1)恢复R1上的S 4/0/1接口,并配置目的网段为主机PC-2 所在网段,掩码为24 位,下一跳为R2,优先级不变。

[R1-Serial4/0/1]undo shutdown

[R1-Serial4/0/1]ip route-static 192.168.20.0 24 10.0.12.2

(2)查看R1上的路由表。

可以观察到去往192.168.20.0网段拥有两条下一跳不同的路由条目,即实现了负载均衡。

(3)测试主机PC-1和PC-2间的通信。

通信正常。

(4)在R3上做和R1同样的对称配置。

[R3]ip route-static 192.168.10.0 24 10.0.23.2

原文地址:https://www.cnblogs.com/Feng-L/p/12019077.html

时间: 2024-08-29 10:52:17

华为eNSP路由交换-静态路由的相关文章

【基础】华为设备默认路由和静态路由配置实战

1.             实验拓扑 使用ENSP模拟器(版本V100R002C00 1.2.00.350)                             2.             实验需求:  实现R1和R3之间互通 3.             实验步骤: 1)   IP规划: R1的g0/0/0的ip地址是202.106.1.2 30 R2的g0/0/0的ip地址是202.106.1.130 R2的g0/0/1的ip地址是202.106.2.1 30 R3的g0/0/0的i

直连路由和静态路由

直连路由和静态路由 作者:尹正杰 版权声明:原创作品,谢绝转载!否则将追究法律责任. 一.简单直连路由拓扑 上图中路由器不需要任何配置就能互相访问,因为这三个网段的网关地址都在同一个路由器的接口上,属于直连路由,路由器会自动生成路由表,不需要手动配置就可以让这三个区域互相ping通.这就是直连路由的作用! 二.静态路由 1.静态路由配置事实例

IP路由及静态路由配置

IP路由及静态路由配置 qianghaohao(CodingNutter) 链接来源:http://www.cnblogs.com/codingnutter/p/5654271.html 一.IP路由: IP路由就是根据IP地址在不同网络之间转发数据的过程.它决定了IP数据包从 源网络到目的网络怎么走,也就是规划一条到目的地的路径.实现这个功能的设 备就是路由器,每个路由器都保存着一张路由表,表中每个条目指明分组到某个 子网或主机应该通过路由器的哪个物理端口发送,然后就可到达该路由的下一个 路由

IP路由、静态路由及距离矢量路由RIP

IP路由.静态路由及距离矢量路由RIP IP 数据包的路由转发过程:详见:https://wenku.baidu.com/view/2b9aa6187c1cfad6185fa765.html 常用的动态路由协议: 路由协议缺省时的外部优先级: 路由协议类型 优先级 Direct 0 OSPF 10 IS-IS 15 Static 60 RIP 100 OSPF 150 IBGP/EBGP 255 查看路由表 : display ip routing-table 配置静态路由: ip routin

13-IP路由与静态路由

一.路由器的基本工作原理 二.路由器选择最优路由的方法 1.最长匹配 2.优先级 3.cost 开销 路由类型:Direct osfp Static RIP 管理距离 0 10 60 100 路由器转发数据包: 路由器需要知道下一条和出接口才能将数据转发出去 静态路由: 静态路由可以实现负载均衡和路由备份 静态路由支持到达同一目的地的等价负载分担 浮动静态路由在网络中主路由失效的情况下,会加入到路由表并承担数据转发业务 缺省路由是目的地地址和掩码都为全0的特殊路由 如果报文的目的地址无法匹配路由

理论+实验:eNSP中配置静态路由

@[toc] 简单介绍命令 以太网工作在数据链路层 数据的三要素:1.语法2.语义3.同步(接口速率) http://7n4.cn/或https://mac.51240.xom可以查询MAC地址厂商 display mac-address 查看mac地址表 sysname R1 改名为R1 dis version 查看系统版本 interface gigabitethernet0/0/1 进入g0/0/1接口 ip- subnet-vlan 查看接口vlan网段信息 speed 10 接口速率配

配置多路由的静态路由

配置接口 IP地址并通过静态路由,实现全网互通使用ENSP搭建实验环境分别按要求配置PC机的IP地址,子网掩码,网关进入系统视图,更改三个路由器名称,R1,R2,R3,分别进入三个路由器端口视图配置IP地址子网掩码验证IP地址 是否正确配置给R1,R2,R3都配置上静态IP地址测试,每台PC机与每个网段是否能正常ping通 测试 结果,PC机可以和每个网段都能ping通 原文地址:https://blog.51cto.com/14310238/2388327

静态路由!静态路由!静态路由!原理与配置

本次和各位小伙伴分享的是静态路由的原理和配置,接下来我会从以下几个方面来和大家进行解析:1.路由器的工作原理2.路由表的形成3.静态路由和默认路由4.路由器转发数据包的封装过程5.静态路由和默认路由的配置 首先我们讲讲路由的原理: 路由器工作在OSI参考模型的网络层,它的重要作用是为数据包选择最佳路径,最终送达目的地.以下图为例来说明以下路由的技术是怎么样的:在只有一个网段的网络中,数据包可以很容易的从源主机到达目标主机.但是如果一台计算机要和非本网段的计算机通信,数据包就要经过很多路由器.如上

进阶!浮动路由与静态路由

路由器的工作原理:1.仅仅查看数据包中的IP地址中的目标IP地址: 2.将目标IP地址与 路由器的核心工作表 -- 路由表 中的条目进行匹配: #如果匹配成功,则在条目对应的端口中发送出去: #如果匹配失败,则直接丢弃: 路由条目的样子: 前缀 / 掩码 协议/类型 优先级 开销 下一跳 出端口 prefix / mask protocol preference cost next-hop interface192.168.12.0 /24 direct 0 0 192.168.12.2 gi0