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《计算机网络基础》实验指导书

计算机网络基础

安徽财经大学管理科学与工程学院电子信息工程系

目录

目录 (2)

实验一路由器的基本配置 (8)

一、实验目的 (8)

二、实验内容 (8)

1. 为路由器添加模块。 (8)

2.使用Console口登录路由器。 (8)

3. 创建实验拓扑。 (9)

4. 配置路由器。 (10)

5.Telnet登录路由器。 (15)

6. 显示文件系统。 (17)

7. 显示硬件和软件版本信息。 (17)

8. Do命令。 (17)

实验二静态路由协议的配置 (19)

一、实验目的 (19)

二、实验内容 (19)

1.创建实验拓扑,完成基本配置。 (19)

2. 配置路由器接口。 (21)

3. 主机与网络的连通性测试。 (22)

4. 路由器与网络的连通性测试。 (24)

5.使用CDP。 (25)

6.配置静态路由。 (27)

7.配置静态路由后测试路由器与网络的连通性。 (28)

8.路由跟踪。 (30)

9.观察ARP表。 (31)

10. 递归路由查找。 (34)

11.配置使用输出接口的静态路由。 (34)

12.路由器采用以太口互连。 (36)

13.完成实验二十一 ARP与代理ARP (38)

14.静态路由出接口为以太口的配置。(GNS3) (38)

15.配置静态汇总路由。 (40)

16.配置静态默认路由。 (40)

17.配置主机名表。 (41)

18.配置DNS。 (42)

19.路由环路。 (44)

实验三RIPv1 路由协议的配置 (47)

一、实验目的 (47)

二、实验内容 (47)

1.创建实验拓扑(场景A)。 (47)

2. 配置RIPv1路由。 (49)

3. 观察动态路由协议的自适应性。 (52)

4. 创建实验拓扑(场景B)。 (53)

5. 配置RIP。 (54)

6. 配置默认路由(场景C)。 (57)

实验四RIPv2 路由协议的配置 (60)

一、实验目的 (60)

二、实验内容 (60)

1.创建实验拓扑。 (60)

2. 配置RIPv1。 (61)

3. RIPv1发送和接收路由的原则。 (64)

4. 配置RIPv2。 (66)

5. ip default-network的配置。 (71)

实验五EIGRP路由协议的配置 (73)

一、实验目的 (73)

二、实验内容 (73)

1.创建实验拓扑,执行基本的路由器配置。 (73)

2. 配置EIGRP。 (74)

3. 计算EIGRP度量。 (77)

4. 配置EIGRP度量。 (78)

5. 检查后继路由器和可行距离。 (79)

6. 非等价负载均衡。 (82)

7. 禁用自动汇总。 (84)

8. 手工汇总。 (85)

9. 配置默认路由及重分布路由。 (87)

实验六OSPF (91)

一、实验目的 (91)

二、实验内容 (91)

1.在点到点链路上配置OSPF。 (91)

2. OSPF环回口路由问题。 (97)

3. COST的计算与配置。 (100)

4. 验证OSPF 的运行情况。 (104)

5. 配置OSPF 开销。 (106)

6. 重新分配OSPF 默认路由。 (107)

7. 微调OSPF。 (108)

8. 在多路访问网络上配置OSPF。 (109)

9. 使用OSPF 优先级确定DR 和BDR。 (112)

10. 观察邻居关系和邻接关系。 (115)

实验七交换机的基本配置 (119)

一、实验目的 (119)

二、实验内容 (119)

1.创建实验拓扑。 (119)

2. 显示MAC地址表。 (119)

3. 配置远程登录与使能密码。 (119)

4. 使用默认的VLAN 1作为管理VLAN。 (120)

5. 将管理VLAN改为别的VLAN。 (121)

6. 二层交换机上VLAN接口的活动状态。 (123)

7. 显示MAC地址表。 (124)

8. 显示当前连接的用户。 (125)

9. 配置端口的双工和速度。 (125)

10. 显示文件系统信息。 (126)

11. 显示工作目录与改变工作目录。(真实设备) (126)

12. startup-config与config.text。(真实设备) (126)

13. 端口与MAC地址绑定。 (128)

14. 显示当前配置。..................................................................... 错误!未定义书签。

15. 备份与清除启动配置文件。 (128)

16. 配置远程登录交换机。 (129)

17. 在TFTP服务器上备份和恢复启动配置文件。 (130)

18. 在TFTP服务器上备份和恢复S3的IOS文件。 (132)

19. 在TFTP服务器上备份和恢复启动配置文件。(真实设备) (134)

20. 交换机IOS恢复。 (135)

21. 交换机口令恢复。 (136)

实验七配置交换机的安全性 (138)

一、实验目的 (138)

二、实验内容 (138)

1.创建实验拓扑。 (138)

2. 获取PC的MAC地址。 (138)

3. 配置管理接口。 (139)

4. 动态安全MAC地址。 (139)

5. 静态安全MAC地址(一个)。 (142)

6. 静态安全MAC地址(二个)。 (145)

7. 粘滞安全MAC地址(一个)。 (146)

8. 粘滞安全MAC地址(二个)。 (147)

9. 保护未使用端口的安全。 (148)

实验八交换机VLAN的配置 (149)

一、实验目的 (149)

二、实验内容 (149)

1. 创建实验拓扑(场景A)。 (149)

2. 创建VLAN。 (150)

3. 删除VLAN。 (154)

4. 创建实验拓扑(场景B)。 (157)

5. 配置中继接口。 (158)

6. 创建实验拓扑(场景C)。 (164)

7. Trunk口的相关问题。 (170)

8. DTP的配置。 (171)

实验九VTP (179)

一、实验目的 (179)

二、实验内容 (179)

1. 创建实验拓扑。 (179)

2. 配置VTP服务器模式。 (179)

3. 配置VTP客户端模式。 (182)

4. 检验VTP状态。 (183)

5. 添加新交换机并配置VLAN。 (185)

6. 测试新交换机对原交换机VLAN的影响。 (186)

7. 配置VTP透明模式。 (189)

8. 配置VTP修剪。 (192)

实验十STP (194)

一、实验目的 (194)

二、实验内容 (194)

1. 创建实验拓扑。 (194)

2. 基本的STP。 (195)

3. 修改桥的优先级。 (196)

4. 并行链路拓扑生成树的计算。 (201)

5. 配置PVST。 (204)

6. 配置端口优先级与端口开销。 (211)

7. 配置RSTP。 (215)

8. STP保护。 (219)

实验十一VLAN与STP综合实验 (222)

一、实验目的 (222)

二、实验内容 (222)

实验十二传统VLAN间路由 (234)

一、实验目的 (234)

二、实验内容 (234)

实验十三VLAN间路由——单臂路由 (236)

一、实验目的 (236)

二、实验内容 (236)

实验十四配置无线LAN 接入 (238)

一、实验目的 (238)

二、实验内容 (238)

实验十五PPP (252)

一、实验目的 (252)

二、实验内容 (252)

1. DCE与DTE配置。 (252)

2. 创建实验拓扑,执行基本的路由器配置。 (254)

3. 在路由器上配置OSPF。 (254)

4. 在串行接口上配置PPP 封装。 (256)

5. 配置PAP 单向验证。 (258)

6. 配置PAP 双向验证。 (259)

7. 配置CHAP验证(真实设备)。 (260)

8. 配置CHAP验证。 (263)

实验十六帧中继 (264)

一、实验目的 (264)

二、实验内容 (264)

1. 创建实验拓扑,执行基本路由器配置。 (264)

2. 配置帧中继交换机。 (265)

3. 帧中继动态映射。 (269)

4. 帧中继静态映射。 (272)

5. 帧中继上的路由协议。 (274)

6. 帧中继点到多点子接口的动态映射。 (278)

7. 帧中继点到多点子接口的静态映射。 (279)

8. 帧中继点到点子接口。 (281)

9. 帧中继混合子接口。 (285)

10. 帧中继上的路由协议(真实设备)。 (287)

实验十七基本安全配置 (300)

一、实验目的 (300)

二、实验内容 (300)

1. 创建实验拓扑,执行基本的路由器配置。 (300)

2. 保护路由器免遭未授权访问。 (300)

3. 保护对网络的访问。(PT不支持) (304)

4. 禁用未使用的Cisco 网络服务。 (306)

5. 管理Cisco IOS与配置文件。 (307)

6. 口令恢复。 (315)

实验十八基本访问控制列表 (318)

一、实验目的 (318)

二、实验内容 (318)

1. 创建实验拓扑,执行基本的路由器配置。 (318)

2. 配置路由。 (318)

3. 配置标准ACL。 (319)

4. 使用标准ACL 控制对VTY 线路的访问。 (321)

5. 标准ACL的位置。 (322)

6. 配置扩展ACL。 (323)

7. 扩展ACL的位置。 (325)

8. 扩展ACL中的established。 (326)

9. 控制ICMP。 (327)

10. ACL对OSPF协议的影响。 (328)

11. ACL对RIPv1协议的影响。 (329)

实验十九基本DHCP和NAT配置 (332)

一、实验目的 (332)

二、实验内容 (332)

1. DHCP基本工作原理。(场景A) (332)

2. DHCP基本工作原理。(场景A)(GNS3) (334)

3. DHCP中继。(场景B) (339)

4. 配置静态路由和默认路由。 (344)

5. 配置静态NAT。 (344)

6. 配置动态NAT。 (346)

7. 配置使用单个公有IP地址的NAT 重载。 (349)

8. 配置端口映射。 (351)

9. 配置使用公有IP地址池的NAT 重载。 (353)

实验二十路由表的查找 (354)

一、实验目的 (354)

二、实验内容 (354)

1.创建实验拓扑,执行基本的路由器配置。 (354)

2. 路由表结构。 (354)

3. 配置RIPv1。 (355)

4. 分析路由表的查找。 (356)

5. 配置默认路由和静态汇总路由。 (357)

6. 路由行为。 (358)

实验二十一ARP与代理ARP (361)

一、实验目的 (361)

二、实验内容 (361)

1.ARP基本工作原理。 (361)

2. ARP基本工作原理。(GNS3) (367)

3. ARP基本工作原理2。 (371)

4. ARP基本工作原理2。(GNS3) (372)

5. 代理ARP。(GNS3) (374)

实验一路由器的基本配置

一、实验目的

了解路由器的基本配置方法

二、实验内容

1.为路由器添加模块。

a)添加一个空模块的路由器,如下图所示,修改标签为R1。

b)进入Config选项卡,关闭路由器的电源,添加以下模块: Serial4/0、Serial5/0、

FastEthernet6/0、GigabitEthernet7/0、FastEthernet8/0、Ethernet9/0,如下

图所示。0/0表示第0个插槽中的第0个接口,1/1/0表示第1个单元中的第1个

插槽的第0个接口。

c)模块添加完成后,打开路由器的电源。

2.使用Console口登录路由器。

a)添加计算机PC0,采用Console线缆连接PC0的RS-232串口与路由器的Console

端口。

b)使用PC0的超级终端登录路由器,参数为默认值。

c)系统可能会提示是否进入配置对话框模式,输入no后回车;再次回车后,进入用

户执行模式。

当提示是否进入配置对话框模式时,请始终回答no。出现系统配置对话框的原因是因为第一次启动时,NVRAM中无配置文件。

d)关闭超级终端;删除计算机PC0。

e)使用CLI选项卡进入路由器的用户执行模式。

使用CLI选项卡进入路由器的方式与通过Console口登录路由器的方式完全相同,以后实验中都采用CLI选项卡进入路由器。

3.创建实验拓扑。

注意连线的类型和连接的接口。修改Router2、Switch0的标签分别为R2、SW1。

4.配置路由器。

a)常规配置。

Router>enable

Router#show startup-config

startup-config is not present //屏幕提示启动配置文件不存在

Router#show running-config//可以看到路由器的初始配置

Router #configure terminal

Router (config)#hostname R1

R1 #111

Translating "111"...domain server (255.255.255.255)

% Unknown command or computer name, or unable to find computer address//当路由器收到一个无法识别的命令时,它尝试将命令当成域名来解析(缺省时),这种解析相当费时,可以使用ctrl+shift+6强行终止

R1(config)#no ip domain-lookup//禁用域名解析,防止解析出错的命令

R1#222

Translating "222"

% Unknown command or computer name, or unable to find computer address//禁用域名解析后,不会浪费时间解析错误输入的命令

R1 (config)#line console 0

R1(config-line)#exec-timeout 0 0//不会超时

R1(config-line)#logging synchronous//输入命令的时候,经常会有路由器返回的各种消息打断了你的输入,虽然可以使用”Ctrl+R”来将当前输入转移到新行继续输入,但是这样非常不方便,可以通过此条命令来让路由器返回的消息不影响你的输入

R1 (config-line)#password console

R1 (config-line)#login

R1 (config-line)#exit

R1 (config)#enable secret enable//设置进入特权执行模式的密码为enable

b)配置以太口。

R1 (config)#interface fastEthernet 6/0

R1 (config-if)#description link SW1

R1 (config-if)#speed 10

R1 (config-if)#duplex half

R1 (config-if)#no shutdown

R1 (config-if)#exit

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet6/0, changed state to up//物理层up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet6/0, changed state to up//数据链路层up,注意交换机的端口默认是开启的

R1(config)#interface fastEthernet 8/0

R1 (config-if)#description link PC0

R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet8/0, changed state to up//物理层up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet8/0, changed state to up//链路层up,主机的以太网接口默认是开启的

c)配置串行接口。

R1(config)#interface serial 4/0

R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)#clock rate 128000//连线时此端为时钟端

R1(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial4/0, changed state to down//只有物理层up,对端接口未启动,链路层未up

Router(config)#hostname R2//配置标签为R2的路由器的串行接口

R2(config)#interface Serial0/0/0

R2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

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

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up

R1(config-if)#

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial4/0, changed state to up

此时所有连线的接口都已经开启,拓扑图如下所示,所有接口都变为绿色。

d)显示接口状态。

R1#show controllers serial 5/0

Interface Serial5/0

Hardware is PowerQUICC MPC860

No serial cable attached//没有连接线缆

……

R1#show controllers serial 4/0

Interface Serial4/0

Hardware is PowerQUICC MPC860

DCE V.35, clock rate 128000//DCE端,有时钟

……

R2#show controllers serial 0/0/0

Interface Serial0/0/0

Hardware is PowerQUICC MPC860

DTE V.35 TX and RX clocks detected//DTE端,侦测到时钟

……

R1#show interfaces Ethernet 9/0

……

Ethernet9/0 is administratively down, line protocol is down (disabled)//物理层和链路层都为down

……

R1#show interfaces fastEthernet 6/0

FastEthernet6/0 is up, line protocol is up (connected) //物理层和链路层都为up

Hardware is Lance, address is 0090.2109.0a92 (bia 0090.2109.0a92)

Description: link SW1

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set//封装为以太帧

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,//ARP表超时时间为4个小时

……

R1#show interfaces serial 4/0

Serial4/0 is up, line protocol is up (connected) //物理层和链路层都为up

Hardware is HD64570

Internet address is 10.1.1.1/24

MTU 1500 bytes, BW 128 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set 10 sec//封装为HDLC格式的帧,存活时间为10S

……

R1#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol Serial4/0 10.1.1.1 YES manual up up

Serial5/0 unassigned YES unset administratively down down FastEthernet6/0 unassigned YES unset up up GigabitEthernet7/0 unassigned YES unset administratively down down FastEthernet8/0 192.168.1.1 YES manual up up Ethernet9/0 unassigned YES unset administratively down down

e)串行接口的时钟。

R1(config)#interface Serial4/0

R1(config-if)#no clock rate//此处要用图形界面设置,命令无效(?)

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial4/0, changed state to down

R2>

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to down

R1#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol Serial4/0 10.1.1.1 YES manual up down//物理层up,链路层down

Serial5/0 unassigned YES unset administratively down down FastEthernet6/0 unassigned YES unset up up GigabitEthernet7/0 unassigned YES unset administratively down down FastEthernet8/0 192.168.1.1 YES manual up up Ethernet9/0 unassigned YES unset administratively down down

R2#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol FastEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down FastEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down

Serial0/0/0 10.1.1.2 YES manual up down//物理层up,链路层down

Serial0/0/1 unassigned YES unset administratively down down

Vlan1 unassigned YES unset administratively down down

R1(config)#interface Serial4/0

R1(config-if)#clock rate 128000

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial4/0, changed state to up

f)串行接口的封装。

R1(config-if)#encapsulation ppp

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial4/0, changed state to dow//链路两端封装不一致,链路层也会down

R2#

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to down

R1(config-if)#encapsulation hdlc

R1(config-if)#

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial4/0, changed state to up

R2#

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up

g)链路层状态与网络层的无关性。

R1#ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 31/37/63 ms

R2(config)#interface Serial0/0/0

R2(config-if)#ip address 10.2.2.2 255.255.255.0

R1#ping 10.2.2.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.2.2.2, timeout is 2 seconds:

.....

Success rate is 0 percent (0/5)

R1#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol Serial4/0 10.1.1.1 YES manual up up//虽然IP 地址不在一个网段内,但是链路层仍然是up。R2也相同。

Serial5/0 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet6/0 unassigned YES unset up up GigabitEthernet7/0 unassigned YES unset administratively down down FastEthernet8/0 192.168.1.1 YES manual up up Ethernet9/0 unassigned YES unset administratively down down

R2(config)#interface Serial0/0/0

R2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

h)配置旗帜。

R1(config)#banner motd #

Enter TEXT message. End with the character '#'.

**************************************

WARNING!Unauthorized Access Prohibited!

***************************************

#

i)配置加密。

R1#show running-config

……

enable secret 5 $1$mERr$M8hiclNzJMod27zv5MBjW//只有此处的密码是密文,进入console口的密码是明文

……

R1 (config)#service password-encryption

R1#show running-config//此时可以看到密码都是密文

R1(config)#no service password-encryption

R1#show running-config//被加密后的密码无法恢复为明文状态,此时可以看到密码仍然都是密文

j)保存配置并重启。

R1#copy running-config startup-config//也可以使用wr命令

R1#reload

**************************************

WARNINGUnauthorized Access Prohibited

***************************************

User Access Verification

Password://路由器重新启动后,输入密码console可以进入用户执行模式

R1>enable

Password://输入密码enable可以进入特权执行模式

5.Telnet登录路由器。

a)默认的Telnet行为。

R1#show run

……

line vty 0 4

login

……

配置PC0的IP地址为192.168.1.X(X为2至254中的任意一个数),子网掩码为255.255.255.0。

PC>telnet 192.168.1.1//在DOS窗口中使用Telnet方式登录路由器

Trying 192.168.1.1 ...Open

[Connection to 192.168.1.1 closed by foreign host]

b)配置Telnet功能。

R1 (config)#line vty 0 4

R1 (config-line)#no login

PC>telnet 192.168.1.1

Trying 192.168.1.1 ...Open//不需要密码就可以登录,无法保证安全性

Router>

R1 (config)#line vty 0 4

R1 (config-line)#password telnet

R1 (config-line)#login//默认可以不用输入

PC>telnet 192.168.1.1

Trying 192.168.1.1 ...Open

User Access Verification

Password://输入密码telnet可以进入用户执行模式,继续输入密码enable可以进入特权执行模式。注意必须要设置特权模式密码,远程用户必须要使用特权执行密码才能进入特权执行模式。

c)显示当前用户。

R1#show users

Line User Host(s) Idle Location

* 0 con 0 idle 00:00:00

134 vty 0 idle 00:00:14 192.168.1.3

Interface User Mode Idle Peer Address

6.显示文件系统。

R1#show file systems

File Systems:

Size(b) Free(b) Type Flags Prefixes

* 64016384 58188981 flash rw flash://*表示是当前默认的文件系统29688 23590 nvram rw nvram:

7.显示硬件和软件版本信息。

R1#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) PT1000 Software (PT1000-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)//IOS的版本

Technical Support: https://www.doczj.com/doc/cc5576847.html,/techsupport

Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 27-Apr-04 19:01 by miwang

Image text-base: 0x8000808C, data-base: 0x80A1FECC

ROM: System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)// Bootstrap的版本,用于引导IOS

Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.

ROM: PT1000 Software (PT1000-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)

System returned to ROM by reload//最后一次采用reload的方法重启

System image file is "flash:pt1000-i-mz.122-28.bin"//系统IOS文件为本地文件

PT 1001 (PTSC2005) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of memory//RAM大小,总容量为60416+5120=65536KB,即64MB

Processor board ID PT0123 (0123)

PT2005 processor: part number 0, mask 01

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)//以下为接口的个数和种类

2 FastEthernet/IEEE 802.

3 interface(s)

1 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)

32K bytes of non-volatile configuration memory.//NVRAM的大小

63488K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)//Flash存储器,即闪存的大小Configuration register is 0x2102//配置寄存器的值

8.Do命令。

这是IOS 12.3版本之后的新特性。在老版本中,show命令只能在特权执行模式下使用。现在通过do命令,可以在任何模式下使用show命令显示信息。

a)不使用do命令。

R1(config)#sh run //不使用do命令,在非特权模式下,show命令出错% Invalid input detected at '^' marker.

b)使用do命令

R1(config)#do sh run //使用do命令后正常

实验二静态路由协议的配置

一、实验目的

了解路由器静态路由的配置方法

二、实验内容

1.创建实验拓扑,完成基本配置。

a)给路由器添加模块。

选择路由器1841,默认只有2个以太口(Fa0/0和Fa0/1),在slot0中添加串行模块WIC-2T,生成2个串行端口S0/0/0和S0/0/1,注意模块添加的位置。

继续采用下图方式添加在slot1中,生成2个串行端口为S0/1/0和S0/1/1,此时路由器有4个串行接口。

说明:以后经常会使用带有2个串行接口的路由器,可以直接从“Custom Made Devices”中选择1841,已经具备了2个串行接口,显示为“1841 WIC-2T”。

b)自定义设备。

选择工具栏上的“自定义设备对话框”按钮,将此4串口路由器添加到PT中。

至此,设备增加到自定义设备中,如图所示,以后可以直接使用。

c)创建实验拓扑。

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