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首先,是拓扑。
当你使用自己的设备在家进行试验或者是使用Dynamips的时候,有几种拓扑结构可供选择。这些选择包括路由的数量,接口数量以及IOS版本,性能设置以及不同路由系列所支持的性能等等因素。这里,我们忽略IOS版本的问题,将所有注意力集中放在路由和接口的数量以及类型上。我们的目标是通过实践经验找出为什么在实验中某种拓扑结构的性能对实验环境的某些部分效果显著,而对其他部分则不行的原因。这种实践应该适用于12.2版本之后任何一种IOS性能设置,甚至也可用于早于12.2的版本。
图一
无论你是不是一名CCNA,都有必要花上两分钟将配置想法写出来,这算是一种整理思路的方式。在想清楚配置问题后,问一问自己下列几个问题:
1. 我看到了什么问题?
2. 我怀疑是什么原因引起?
3. 我是否需要第三个路由,组成三角型的拓扑结构?
4. 或者我并不需要第三个路由。但是如果有第三个路由的话,问题会更容易解决?
5. 如果使用另一种拓扑结构,那么实验的哪一部分,哪个命令有可能更容易理解?这样一种拓扑结构又应该是怎样呢?
再者,是实验。
我们今天所说的实验环境虽然是CCNA级别的实验环境,但是它不要求具备高端的CCNA配置技巧。
该拓扑结构拥有两个路由器,,每个路由器都具备两个串联接口和一个局域网接口。因为这样的路由廉价易得。你可以用两个2501路由器,两根串联的对头拼接的网线进行实验。或者是两个2610路由加两根对头拼接的网线也可以。或许,某些实验环境要求FastE接口而不是以太网接口。
这一实验主要出于两个目的,它可作为一套标准,如下:
1. 按照下面的列表配置IP地址并启用接口,例如每个路由器可发送接口本身IP地址的回显信息。
2. 注意每个路由都可以发送其他路由器串联IP地址的回显信息。
3. 配置RIP,如R1有一个准确的子网路由172.16.1.0/25,它将R1的S0/0/0作为输出接口。
4. 关闭路由的时候,配置并测试R1的S0/0/0也关闭,R1通过R1的S0/0/1接口作为172…16.1.0/25的替代路由。
5. 使用必要的配置命令。
6. 避免明显不在CCNA范围之内的命令。
子网需求:
1. R1的局域网:子网10.1.1.0/24。给予R1的IP地址位于子网最低端。
2. R2的局域网:子网172.16.1.0/25。位于R2的IP地址位于子网最顶端。
3. 高端串联:子网10.1.2.0/30。Ri的IP地址低于R2的IP地址。
4. 低端串联:子网10.1.2.4/30。Ri的IP地址低于R2的IP地址。
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