【现货速发】路由与交换技术实验及案例教程
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作者斯桃枝
出版社清华大学出版社
ISBN9787302507642
出版时间2018-12
装帧平装
开本16开
定价39元
货号26436560
上书时间2025-01-07
商品详情
- 品相描述:全新
- 商品描述
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前言
〖3〗前言随着互联网的迅速普及,路由器、交换机作为网络互联的基本设备也无处不在,路由协议和交换技术是计算机网络互联的核心技术,掌握路由和交换技术是网络工程师的基本专业技能。
对网络工程专业应用型本科学生来说,不仅要系统学习计算机网络方面的理论知识,更要熟练掌握网络方面的实用技术,其基础主要是路由器和交换机。只有熟悉网络系统结构,并能够在不同的拓扑结构下,完成路由器和交换机的配置,具备运营管理、检错排错的能力,才能适应社会的需要。
在路由与交换技术课程的长期教学过程中,作者深切体会到,纯粹的理论知识讲解很难让学生理解,学生只有边学边做,在做的过程中理解原理,并逐渐深入,反复体会,才能真正掌握理论知识和应用技术。
本书是《路由协议与交换技术(第2版)》(清华大学出版社出版,在本书中简称“主教材”)的配套教材,不仅给出了该书课后的习题与实验的解析,而且提供了大量丰富的综合案例。主教材中也有大量的实训和案例,但都是基于相关章节的内容和前面已讲授的内容而设立的,以理解本章的技术为主,复习前几章技术为辅,结合实际的园区网基本结构。
本书的主体是案例,从单个园区网到跨地区网络,包括骨干网,形成一个由小到大、由浅入深的网络系统结构。其重点是: 在各种不同的网络应用环境和不同的需求下,产生不同的网络拓扑结构,再结合所学的理论知识、协议和技术,完成网络系统的综合配置,分析协议的执行过程,进行综合测试和检测,使全网互联互通。
在园区网中,突出VLAN、三层交换技术、生成树协议、聚合链路、不同端口的应用、冗余网关协议、静态路由和不同的路由协议综合应用等。在不同园区之间,突出NAT、广域网协议,如PPP、PPPoE、MPLS,以及路由协议BGP等。在网络安全方面,引入接入层安全、汇聚层或出口ACL、远程之间VPN等。兼顾可靠性,增加冗余设备、备份链路、多协议支持等。增加了内外网络服务器的配置、无线网络和VoIP等内容。本书的目标是实现不同区域网络系统的综合设计、配置和维护检测。本书可作为主教材的补充教材,或单独作为路由与交换技术课程的实训教材,也可以作为网络系统集成、网络工程等课程和毕业设计的参考资料,是学生上岗前实用的操作指南。对于有一定路由器和交换机配置基础的网络技术人员来说,本书也是一种非常实用的参考材料。
本书由上海第二工业大学计算机与信息学院斯桃枝编著,书中案例和课后练习与思考全部由斯桃枝老师带领网络工程专业历届本科学生完成,在此特别感谢蒋文译、华叔峰、叶明焱、唐宇峰、夏吉祥、杨鑫磊、贾子森、郝琳琳、李攀、陈春南等同学在学习中的突出表现,是他们优秀的作业给老师提供了大量的素材,才使本书得以完成。
由于编者水平有限,书中不妥之处在所难免,诚请各位专家、读者批评指正。
编者2018年7月〖3〗
导语摘要
本书是《路由协议与交换技术(第2版)》(清华大学出版社)的配套教材,不仅给出了该书课后习题与实验的解析,而且还提供了大量丰富的综合案例,重点是在各种不同网络应用环境和不同需求下,结合所学的理论知识、协议和技术,完成网络系统的综合配置,分析协议的执行过程,进行综合测试和检测结果分析,实现全网互连互通。
目录
目录第1章交换机与路由器配置基础1
1.1Cisco Packet Tracer模拟器使用说明1
1.1.1模拟器界面介绍1
1.1.2在模拟器中搭建拓扑结构3
1.1.3模拟器中的可视化配置方法5
1.1.4模拟器中的命令行配置方法5
1.1.5模拟模式的应用7
1.1.6路由器的基本配置举例10
1.1.7交换机的基本配置举例16
1.2交换机和路由器的配置18
1.2.1实验一: 路由器连接两台PC18
1.2.2实验二: 路由器连接同一子网的二层交换机19
1.2.3实验三: 路由器连接不同子网的二层交换机22
1.2.4实验四: 三层交换机连接不同子网25
1.3主教材第1章习题与实验解答27
第2章静态路由35
2.1园区网静态路由案例35
2.1.1实验一: 两台路由器之间静态路由配置35
2.1.2实验二: 三层交换机之间静态路由配置37
2.1.3实验三: 路由器与三层交换机之间静态路由配置41
2.2主教材第2章、第3章习题与实验解答43
2.2.1主教材第2章习题与实验解答43
2.2.2主教材第3章习题与实验解答47
第3章RIP路由协议60
3.1RIP高级配置 60〖3〗3.1.1被动接口与单播更新60
3.1.2RIP与浮动静态路由63
3.1.3RIPv2认证和触发更新65
3.2小型园区网RIP配置68
3.3主教材第4章习题与实验解答73
第4章OSPF路由协议79
4.1OSPF的认证79
4.1.1基于区域的OSPF认证配置79
4.1.2基于链路的OSPF认证配置81
4.2OSPF高级配置82
4.2.1多区域OSPF的基本配置82
4.2.2配置远离骨干区域的OSPF虚链路86
4.2.3验证OSPF在不同区域间的选路88
4.2.4特殊末端区域OSPF的配置案例93
4.3园区网OSPF配置案例100
4.4主教材第5章习题与实验解答106
第5章EIGRP和路由重分布113
5.1EIGRP的负载均衡113
5.2园区网EIGRP、路由重分布综合案例分析116
5.3主教材第6章、第7章习题与实验解答125
5.3.1主教材第6章习题与实验解答125
5.3.2主教材第7章习题与实验解答133
第6章广域网协议140
6.1居民小区PPPoE 配置案例140
6.2帧中继配置案例144
6.2.1配置帧中继交换机144
6.2.2帧中继网络中静态和动态映射配置146
6.2.3帧中继和OSPF 在NBMA中的综合配置147〖3〗6.2.4帧中继和OSPF在NBMA中的综合配置149
6.2.5帧中继和OSPF在点到点网络中的综合配置150
6.2.6帧中继和OSPF在点到多点网络中的综合配置151
6.3MPLS配置案例152
6.4MPLS/VPN BGP配置案例159
6.5主教材第8章习题与实验解答168
第7章园区网综合案例分析174
7.1PT中网络服务器的配置与使用174
7.1.1配置Web服务174
7.1.2配置FTP服务175
7.1.3配置Email服务175
7.1.4配置DNS服务176
7.1.5配置DHCP服务176
7.1.6园区网常规配置177
7.1.7网络服务检测179
7.2ACL访问配置实例182
7.3交换机路由器DHCP、DNS配置186
7.4主教材第9章、第10章习题与实验解答188
7.4.1主教材第9章习题与实验解答188
7.4.2主教材第10章习题与实验解答198
第8章生成树协议和冗余网关协议的综合应用205
8.1双核双出口园区网配置案例205
8.1.1项目背景和网络需求205
8.1.2交换机的配置207
8.1.3路由器的配置212
8.1.4验证与检测214
8.2主教材第12章习题解答220第9章骨干网配置案例230
9.1企业网MPLSVPN应用案例230
9.1.1项目背景和网络环境230
9.1.2CE路由器的配置230
9.1.3PE路由器的配置231
9.1.4P路由器的配置233
9.1.5检测与验证234
9.2主教材第11章、第13章习题与实验解答238
9.2.1主教材第11章习题与实验解答238
9.2.2主教材第13章习题与实验解答247
第10章综合案例分析258
10.1企业intranet网络配置案例258
10.1.1项目描述258
10.1.2家庭网络的主要配置260
10.1.3Internet部分的主要配置261
10.1.4分公司网络的主要配置262
10.1.5总部网络的主要配置266
10.1.6无线路由器和服务器的配置272
10.1.7网络系统检测273
10.2跨地区网络安全配置案例278
10.2.1项目背景和需求分析278
10.2.2网络拓扑和设计方案278
10.2.3网络地址规划280
10.2.4VPN的主要配置281
10.2.5无线网络规划和配置283
10.2.6语音规划和配置286
10.2.7QoS规划和配置286
10.2.8系统验收测试287
参考文献291
内容摘要
本书是《路由协议与交换技术(第2版)》(清华大学出版社)的配套教材,不仅给出了该书课后习题与实验的解析,而且还提供了大量丰富的综合案例,重点是在各种不同网络应用环境和不同需求下,结合所学的理论知识、协议和技术,完成网络系统的综合配置,分析协议的执行过程,进行综合测试和检测结果分析,实现全网互连互通。
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精彩内容
第5章EIGRP和路由重分布〖1〗5.1EIGRP的负载均衡1. 实验目的
(1) 掌握EIGRP 等价负载均衡的实现方法。
(2) 掌握EIGRP 非等价负载均衡的实现方法。
(3) 掌握修改EIGRP 度量值的方法。
(4) 理解可行距离(FD)、通告距离(RD)以及可行性条件(FC)的深层含义。
2. 实验拓扑
实验拓扑如图51所示。
图51EIGRP的负载均衡
3. 实验配置步骤
在R1上的主要配置: hostname R1
interface lo0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
interface s2/0
ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
clock rate 64000
interface gig6/0
ip address 192.168.14.1 255.255.255.0
router eigrp 1
network 192.168.12.0
network 192.168.14.0
no auto-summary在R2上的主要配置: hostname R2interface lo0第5章EIGRP和路由重分布路由与交换技术实验及案例教程〖3〗ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
interface s2/0
ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
interface s3/0
ip address 192.168.23.2 255.255.255.0
clock rate 64000
router eigrp 1
network 192.168.12.0
network 192.168.23.0
network 2.2.2.0 0.0.0.255
no auto-summary在R3上的主要配置: hostname R3
interface lo0
ip address 3.3.3.3 255.255.255.0
interface s2/0
ip address 192.168.34.3 255.255.255.0
interface s3/0
ip address 192.168.23.3 255.255.255.0
router eigrp 1
network 192.168.23.0
network 192.168.34.0
no auto-summary在R4上的主要配置: hostname R4
interface lo0
ip address 4.4.4.4 255.255.255.0
interface s2/0
ip address 192.168.34.4 255.255.255.0
clock rate 64000
interface gig6/0
ip address 192.168.14.4 255.255.255.0
router eigrp 1
network 192.168.14.0
network 192.168.34.0
network 4.4.4.0 0.0.0.255
no auto-summary4. 检测结果及说明
(1) 在R2上查看路由表: 2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 2.2.2.0 is directly connected, Loopback0
4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D 4.4.4.0 \[90/20640256\] via 192.168.12.1, 00:21:39, Serial2/0
C192.168.12.0/24 is directly connected, Serial2/0
D192.168.14.0/24 \[90/20512256\] via 192.168.12.1, 00:25:14, Serial2/0
C192.168.23.0/24 is directly connected, Serial3/0
D192.168.34.0/24 \[90/21024000\] via 192.168.23.3, 00:24:06, Serial3/0从R2到R4 的Loopback0有两条路径,路由器将FD 小的放入路由表,路由选的是R2→R1→R4,另外一条路径是不是可行后继路由呢?
(2) 在路由器R2上查看拓扑表: P 192.168.12.0/24, 1 successors, FD is 20512000
via Connected, Serial2/0
P 192.168.14.0/24, 1 successors, FD is 20512256
via 192.168.12.1(20512256/2816), Serial2/0
P 192.168.23.0/24, 1 successors, FD is 20512000
via Connected, Serial3/0
P 192.168.34.0/24, 1 successors, FD is 21024000
via 192.168.23.3(21024000/20512000), Serial3/0
via 192.168.12.1(21024256/20512256), Serial2/0
P 4.4.4.0/24, 1 successors, FD is 20640256
via 192.168.12.1(20640256/130816), Serial2/0
via 192.168.23.3(21152000/20640000), Serial3/0
P 2.2.2.0/24, 1 successors, FD is 128256
via Connected, Loopback0从上面的输出中可以看到,FD为20640256,选s2/0为路由,R2到达R4的第二条路径(走s3/0接口)的AD 为20640000(拓扑表中括号内的数字表示将全路径度量值放入FD字段,FD/AD),AD<FD,满足可行性条件,所以第二条路径是可行后继。
(3) 配置等价路由。
通过适当的配置,使得在路由器R2上看R4 的Loopback0 的路由条目为等价路由,从而实现等价负载均衡。根据主教材讲的EIGRP 度量值的计算公式,这两条路径的小带宽都是128kb/s是相同的,因而只要使得R1与R4之间的gig6/0的延迟(原来为10μs)变为与右边串行接口的延时(2000μs)相同,就能使两条路径的延迟之和相同,就能产生等价路由。
在R1、R4上修改gig6/0的延迟,结果如下: R1(config)# interface gig6/0
R1(config-if)# delay 20000/在接口下用delay命令修改的延迟在计算度量值时不需要再除以10/再在R2上查看路由表: 2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 2.2.2.0 is directly connected, Loopback0
4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D 4.4.4.0 \[90/21152000\] via 192.168.23.3, 01:00:46, Serial3/0
\[90/21152000\] via 192.168.12.1, 00:00:07, Serial2/0
C192.168.12.0/24 is directly connected, Serial2/0
D192.168.14.0/24 \[90/21024000\] via 192.168.12.1, 00:00:09, Serial2/0
C192.168.23.0/24 is directly connected, Serial3/0
D192.168.34.0/24 \[90/21024000\] via 192.168.23.3, 01:03:12, Serial3/0可以发现从R2到达R4有两条等价路由,都出现在路由表中。
(4) 配置非等价路由。
先把R1、R4的gig6/0的延迟恢复为原来的值:R1(config)# interface gig6/0
R1(config-if)# no delay通过variance命令来研究EIGRP 的非等价负载均衡。variance的值默认为1,代表等价链路的负载均衡。variance的取值范围是1~128,1以外的值代表不等价链路的度量值的倍数。若某条路由的度量值小于此variance的值乘以FD的值(小路由的度量值,即可行距离),则也将这条不等价的路由放入路由表。在R2的拓扑表中有如下的记录: P 4.4.4.0/24, 1 successors, FD is 20640256
via 192.168.12.1(20640256/130816), Serial2/0
via 192.168.23.3(21152000/20640000), Serial3/0第二条路由的度量值为21152000,21152000/20640256=1.05,因而只要取variance 的值大于1.05的一个整数,就能使得这两条路径在路由表中都可见和可用,实现不等价负载均衡。
现在只需要在R2的路由器上调整variance的值。
对R2的配置如下: R2(config)# router eigrp 1
R2(config-router)# variance 2再在R2上查看路由表: 2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 2.2.2.0 is directly connected, Loopback0
4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D 4.4.4.0 \[90/20640256\] via 192.168.12.1, 00:01:31, Serial2/0
\[90/21152000\] via 192.168.23.3, 00:01:28, Serial3/0
C192.168.12.0/24 is directly connected, Serial2/0
D192.168.14.0/24 \[90/20512256\] via 192.168.12.1, 00:02:54, Serial2/0
C192.168.23.0/24 is directly connected, Serial3/0
D192.168.34.0/24 \[90/21024000\] via 192.168.23.3, 00:02:58, Serial3/0
\[90/21024256\] via 192.168.12.1, 00:01:31, Serial2/0
5.2园区网EIGRP、路由重分布综合案例分析
如图52所示,一个园区网络,通过两台三层交换机汇聚连接园区内所有子网,为防止拥塞,在两台三层交换机之间增加一条聚合链路,这里由f0/23和f0/24两条聚合而成。(1) 园区中有一个专用子网,有一台应用服务器Server,这里使用VLAN 1,该子网分布在整个园区内不同的汇聚层,要求此子网能够快速二层转发(如代表无线网或移动互联网或园区一卡通等某一应用类子网)。
(2) 路由器R1为园区网出口路由,上连接到ISP的路由器为R2,在R2上有一个环回口10.1.1.1,代表外部网络。
(3) 内网启用EIGRP,使全园区网互通。
(4) 在出口路由R1上定义默认路由,并重分布到EIGRP的网络中。
(5) 内部局域网之间的路由全部由两台交换机之间的聚合链路转发。
1. 实验拓扑
实验拓扑如图52所示。
2. 实验目的
(1) 理解EIGRP的工作过程。
(2) 熟悉EIGRP的配置方法。
(3) 熟练使用show ip eigrp命令检测EIGRP
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