基于GNS3思科路由器实现的静态路由

实验拓扑:
基于GNS3思科路由器实现的静态路由

实验说明:
R1和R2之间的网段为24位的12.1.1.0直连网段,若没有配置路由协议,R1和R2之间的环回接口是不能相互ping通的,本实验是基于GNS3思科模拟路由器部署静态路由(两种配置方法)实现环回接口间的互通。
实验步骤:
1. 为各路由器配置IP地址,并保证其直连的连通性;
在R1配置IP地址:
基于GNS3思科路由器实现的静态路由
在R2配置IP地址:
基于GNS3思科路由器实现的静态路由
在R1上验证两台路由器的连通性(保证前提两台路由器直连是连通的):
基于GNS3思科路由器实现的静态路由
2. 在R1和R2上分别部署静态路由(两种配置方法):
在R1上配置的静态路由为下一跳的IP地址:
基于GNS3思科路由器实现的静态路由
在R2上配置的静态路由为出接口(即R2的出接口):
基于GNS3思科路由器实现的静态路由
3. 在R1和R2上查看各自的路由表(理论上先判断路由能不能通):
R1的路由表:
基于GNS3思科路由器实现的静态路由
R2的路由表:
基于GNS3思科路由器实现的静态路由
4.在R1(R2)上验证实验结果:
基于GNS3思科路由器实现的静态路由
总结:
通过手工或者静态的方式为路由器一条一条录入路由信息;一般应用于小型园区网络,拓展性不是很好。当网络的拓扑结构或链路的状态发生变化时,需要手工去修改路由表中相关的静态路由信息。静态路由信息在缺省情况下是私有的,不会传递给其他的路由器。

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