[本实验环境是Cisco packet tracer模拟器上做的]

如下图搭建好实验路由拓扑:

配置 Router1 :

Router>enable

Router#config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#no logging console

Router(config)#interface fa0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface se0/1/0

Router(config-if)#ip address 192.168.65.1 255.255.255.0

Router(config-if)#clock rate 64000

Router(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down

Router(config)#interface se0/0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.67.1 255.255.255.0

Router(config-if)#clock rate 64000

Router(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down

Router(config-if)#end

其他路由器如上配置。

在还未配置路由协议之前我们来查看下路由表,以便和配置后的路由表相互比较下

Router#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

C    192.168.67.0/24 is directly connected, Serial0/0/0

C    192.168.69.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

下面的一些路由协议的配置将在以上实验拓扑上实现:

一、配置 RIP 协议

现在在路由器 Router1 上配置 RIP 路由协议:

Router(config)#router rip

Router(config-router)#network 192.168.1.0

Router(config-router)#network 192.168.65.0

Router(config-router)#network 192.168.67.0

Router(config-router)#version 2

Router(config-router)#exit

在路由器 Router0 上配置 RIP 路由协议:

Router(config)#router rip

Router(config-router)#net 192.168.3.0

Router(config-router)#net 192.168.65.0

Router(config-router)#net 192.168.69.0

Router(config-router)#version 2

Router(config-router)#exit

如上在路由器 Router2 上配置 RIP 协议:

Router(config)#router rip

Router(config-router)#network 192.168.5.0

Router(config-router)#network 192.168.67.0

Router(config-router)#network 192.168.69.0

Router(config-router)#version 2

Router(config-router)#exit

配置完 RIP 协议后,就可以查看路由表,如下:

Router>enable

Router#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

R    192.168.5.0/24 [120/1] via 192.168.67.2, 00:00:17, Serial0/0/0

C    192.168.65.0/24 is directly connected, Serial0/1/0

C    192.168.67.0/24 is directly connected, Serial0/0/0

R    192.168.69.0/24 [120/1] via 192.168.67.2, 00:00:17, Serial0/0/0

和之前的路由表对比信息发现路由器自学到两条路由信息

R    192.168.5.0/24 [120/1] via 192.168.67.2, 00:00:17, Serial0/0/0

R    192.168.69.0/24 [120/1] via 192.168.67.2, 00:00:17, Serial0/0/0

(附:

R : 表示此路由是由 RIP 协议获取的,另外 C 代表直接相连的网段。

192.168.5.0   表示目标网段。

[120/1]:120 是 RIP 路由协议的管理距离,默认是 120 ; 1 是该路由的度量值,即跳数。

Via: 经由的意思

192.168.67.2  表示从当前路由器出发到达目标网的下一跳点的 IP 地址。

00:00:17   表示该条路由产生的时间。

Serial0/0/0  表示该条路由使用的端口。

)

二、配置 IGRP 协议

在路由器 Router1 上配置 IGRP 协议

(在我的 Cisco Packet Tracer 软件中只有 Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) ) Router(config)#router eigrp 100

Router(config-router)#network 192.168.1.0

Router(config-router)#network 192.168.65.0

Router(config-router)#network 192.168.67.0

Router(config-router)#exit

如同,在 Router0 上配置 IGRP 协议

Router#config termina

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#no router rip

Router(config)#router eigrp 100

Router(config-router)#network 192.168.65.0

Router(config-router)#

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 192.168.65.1 (Serial0/1/0) is up: new adjacency

Router(config-router)#network 192.168.69.0

Router(config-router)#network 192.168.3.0

Router(config-router)#exit

在 Router2 上配置 IGRP 协议

Router#confi term

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#no router rip

Router(config)#router eigrp 100

Router(config-router)#network 192.168.67.0

Router(config-router)#

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 192.168.67.1 (Serial0/0/0) is up: new adjacency

Router(config-router)#network 192.168.5.0

Router(config-router)#network 192.168.69.0

Router(config-router)#

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 192.168.69.1 (Serial0/0/1) is up: new adjacency

Router(config-router)#exit

配置好 IGRP 路由协议后,让我们来看一下 Router0 中的路由表信息:

Router#

Router#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

D    192.168.1.0/24 [90/5634560] via 192.168.65.1, 00:04:14, Serial0/1/0

C    192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

D    192.168.5.0/24 [90/5634560] via 192.168.69.2, 00:00:51, Serial0/0/1

C    192.168.65.0/24 is directly connected, Serial0/1/0

D    192.168.67.0/24 [90/6144000] via 192.168.65.1, 00:04:14, Serial0/1/0

[90/6144000] via 192.168.69.2, 00:00:51, Serial0/0/1

C    192.168.69.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

在配置过 RIP 路由协议后,我们发现 IGRP 协议配置与 RIP 协议配置不同,在这里配置接口事需要配置各路由器间链路的带宽。因为带宽是 IGRP 协议的度量值之一 u ,它要根据这些信息来计算不同路径的度量值,而不同于 RIP 只用跳数来作为唯一的度量值。

当我们改变一条链路的带宽时,会发生什么事?

在 Router2 路由器的 se0/0/1 端口上

Router>enable

Router#config term

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#interface se0/0/1

Router(config-if)#bandwidth 64

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 192.168.69.1 (Serial0/0/1) is down: interface down

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 192.168.69.1 (Serial0/0/1) is up: new adjacency

在 Router0 路由器的 se0/0/1 端口上

Router>

Router>enable

Router#config term

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#

Router(config)#interface se0/0/1

Router(config-if)#bandwidth 64

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 192.168.69.2 (Serial0/0/1) is down: interface down

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 192.168.69.2 (Serial0/0/1) is up: new adjacency

配置好后,让我们再来看下 Router0 的路由信息

Router#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

D    192.168.1.0/24 [90/5634560] via 192.168.65.1, 00:17:28, Serial0/1/0

C    192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

D    192.168.5.0/24 [90/6146560] via 192.168.65.1, 00:00:46, Serial0/1/0

C    192.168.65.0/24 is directly connected, Serial0/1/0

D    192.168.67.0/24 [90/6144000] via 192.168.65.1, 00:17:28, Serial0/1/0

C    192.168.69.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

与之前的路由表信息比较后,你会发现 R0 访问 R2 和 R2 访问 R0 的路由都要经过路由器 R1 转发,

这是因为 IGRP 协议计算度量值时考虑了网络的带宽,它根据所计算出的度量值,选择度量值小的路径保留在路由表中,【 90/5634560 】中的 90 是 IGRP 协议的管理距离。

(注意:这里用的是 EIGRP 路由协议。 EIGRP 协议配置与 IGRP 协议有相似之处,但由于它对于 VLSM (可变长子网掩码)的支持和众多的其他特性,使得在高级配置以及监测和调试方面与 IGRP 有许多不同之处,在配置时应加以注意。)

RIP和IGRP路由协议的配置相关推荐

  1. 动态路由、RIP以及IGRP路由的配置

    1.动态路由协议 自治系统:公共的管理域下所有网络的集合 自治系统标识符范围从1到65535 自治系统编号由IANA分配 ARIN:为美洲.加勒比海.非洲分配自治系统编号 RIPE-NIC:为欧洲分配 ...

  2. 计网技术实践 RIP和OSPF路由协议的配置及协议流程分析

    一.实验环境 1.在Windows10系统下用Dynamips软件进行实验 2.实验拓扑图: 二.实验目的 1.在上一次实验的基础上实现RIP和OSPF路由协议 2.自己设计网络物理拓扑和逻辑网段,并 ...

  3. ccna第十课 IGRP路由协议

    IGRP路由协议的配置 router(config)#router igrp 100 配置igrp 100为编号 一样的编号才能工作 router(config-router)#network 192 ...

  4. 四种最常见路由协议 RIP、IGRP、OSPF和EIGRP。

    转载▼https://blog.csdn.net/immenselee/article/details/79633047     路由信息协议(RIP)是一个真正的距离矢量路由选择协议,允许最大跳数为 ...

  5. 路由协议 RIP、IGRP、OSPF和EIGRP 的对比

    RIP 路由信息协议 适合在小区域 IGRP 目前没有人用了 EIGRP 高级距离矢量路由协义 适用大中型 OSPF 最短路径优先协义 适合中大型 RIP(Routing Information Pr ...

  6. rip路由协议计算机网络实验报告,RIP 动态路由协议的配置(实验报告).doc

    学 生 实 训 报 告 实训课名称________ 计 算 机 网 络_______ 实训内容 RIP 动态路由协议的配置 学 院 数信学院 年级 050711 专 业 数学与应用数学 学 生 姓 名 ...

  7. 动态路由协议RIP配置和动态路由协议OSPF配置

    实验十二 动态路由协议RIP配置 1 实验目的 (1)掌握动态路由协议的原理. (2)掌握经典动态路由协议RIP的原理及过程. (3)掌握动态路由协议RIP的配置过程. 2 实验内容 (1)依据相应的 ...

  8. 实验:RIP 和 RIP路由协议基础配置

    目录 一,实验7.1: RIP路由协议基础配置 [实验目的] [实验环境] [实验过程] 拓扑图 步骤一:配置IP地址 步骤二:配置RIP V2 步骤三:测试配置结果 RIPv2 路由 .步骤四 配置 ...

  9. RIP和IGRP实验

    RIP和IGRP的配置. 一.实验目的 1.掌握RIP和IGRP的配置方法: 2.理解RIP和IGRP的原理和特点. 二.基本概念 静态路由需要通过手工配置,不能随网络环境的变化而自动变化,所以在实际 ...

最新文章

  1. 目标检测 RCNN, SPPNet, Fast RCNN, Faster RCNN 总结
  2. 最短路径的Dijkstra算法(邻接表)
  3. oracle 增长型分区,oracle 11g 分区表创建(自动按年分区)
  4. TypeScript里一些特殊的类型
  5. java 1.7的新特性_[Java]  JDK 1.7版本的 新特性
  6. [转载] Python中的switch语句的替代品
  7. 杭电2112HDU Today(map 最短路径)
  8. ASP.NET-第二天-加强课程
  9. java编译 jvm_java编译器和JVM的区别
  10. AC_automaton 模板
  11. 策略分享-基于海龟交易模型的优化 暂存
  12. python发送put请求
  13. 备份与同步(二) 如何使用云存储来实现多设备的备份与同步
  14. 大中型企业九种资金管理模式
  15. flv.js php,flv.js的使用详解
  16. 项目笔记——简易RPC框架(待升级)
  17. 编程难不难学?(3点解答你的疑惑)
  18. 计算机组成原理学习1
  19. c语言中正数按位取反,js中怎么理解按位取反?
  20. 数据治理市场:亿信华辰朝左,华傲数据向右

热门文章

  1. 三对角线型行列式的求法
  2. 数值计算——系数矩阵部分对角线为0时线性方程组求解方法(附程序)
  3. XShell和Xftp自动联动
  4. C语言错误:expected declaration or statement at end of input
  5. 关于1024你需要了解的一切
  6. 易语言大漠一键登录账号自动读入组合框列表
  7. 4.3 x64dbg 搜索内存可利用指令
  8. 计算机系统五大功能,操作系统的五大功能是什么
  9. Verilog语言乒乓球机7段译码器
  10. mysql no connections_mysql数据库NO CONNECTION问题分析以及解决方案