8.3.2.7 Lab - Testing Network Connectivity with Ping and Traceroute.docx

(188 KB) Pobierz

Laboratorium -Testowanie połączeń sieciowych za pomocą ping i traceroute

Laboratorium - Testowanie połączeń sieciowych przy użyciu ping i traceroute

Topologia

Tabela adresacji

Urządzenie

Interfejs

Adres IP

Maska podsieci

Brama domyślna

LOCAL

G0/1

192.168.1.1

255.255.255.0

Nie dotyczy

 

S0/0/0 (DCE)

10.1.1.1

255.255.255.252

Nie dotyczy

ISP

S0/0/0

10.1.1.2

255.255.255.252

Nie dotyczy

 

S0/0/1 (DCE)

10.2.2.2

255.255.255.252

Nie dotyczy

REMOTE

G0/1

192.168.3.1

255.255.255.0

Nie dotyczy

 

S0/0/1

10.2.2.1

255.255.255.252

Nie dotyczy

S1

VLAN 1

192.168.1.11

255.255.255.0

192.168.1.1

S3

VLAN 1

192.168.3.11

255.255.255.0

192.168.3.1

PC-A

Karta sieciowa

192.168.1.3

255.255.255.0

192.168.1.1

PC-C

Karta sieciowa

192.168.3.3

255.255.255.0

192.168.3.1

Cele

Część 1: Budowanie i konfiguracja sieci

·         Połączenie okablowania sieci

·         Konfiguracja komputerów PC

·         Konfiguracja routerów

·         Konfiguracja przełączników

Część 2: Użycie polecenia ping do podstawowego testowania sieci

·         Użycie polecenia ping z PC

·         Użycie polecenia ping z urządzeń Cisco

Część 3: Użycie poleceń tracert i traceroute do podstawowego testowania sieci

·         Użycie tracert z PC

·         Użycie traceroute z urządzeń Cisco

Część 4: Rozwiązanie problemu z topologią

Scenariusz

Ping i traceroute to dwa narzędzia, które są nieodzowne w przypadku testowania łączności w sieciach TCP/IP. Ping jest programem użytkowym używanym do testowania osiągalności urządzenia w sieci IP. Program ten mierzy również tzw. round-trip time, czyli czas potrzebny na przesłanie wiadomości z hosta źródłowego do komputera docelowego i z powrotem. Ping jest dostępny w systemie Windows, systemach operacyjnych bazujących na UNIX oraz w systemie IOS (Internetwork Operating System) firmy Cisco.

Traceroute jest sieciowym narzędziem diagnostycznym służącym do wyświetlania trasy oraz pomiaru opóźnienia transmisji pakietów przesyłanych w sieci IP. Polecenie tracert jest dostępne w systemie Windows, a podobne narzędzie - traceroute - w systemach UNIX/Linux i Cisco IOS.

W tym laboratorium zostaną użyte polecenia ping i traceroute oraz ich różne opcje w celu zmodyfikowania zachowania tych poleceń.  Do przeglądu poleceń zostaną użyte komputery PC i urządzenia Cisco. Routery Cisco będą używać protokołu EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) do trasowania pakietów między sieciami. Wymagane konfiguracje urządzeń sieciowych Cisco są dostarczone z tym laboratorium.

Uwaga: Routery używane w laboratorium to Cisco 1941 ISR (Integrated Services Routers) z oprogramowaniem Cisco IOS 15.2(4)M3 (obraz universalk9). Przełączniki używane w laboratorium to Cisco Catalyst 2960s z oprogramowaniem Cisco IOS 15.0(2) (obraz lanbasek9). Inne routery, przełączniki i wersje systemu IOS również mogą być  użyte. Zależnie od modelu urządzenia i wersji systemu IOS dostępne komendy i wyniki ich działania mogą się różnic od prezentowanych w niniejszej instrukcji. Identyfikatory interfejsów znajdują się w tabeli Interfejsów routerów na końcu tej instrukcji.

Uwaga: Upewnij się, że konfiguracje routerów i przełączników zostały wyczyszczone. Jeśli nie jesteś pewien, poproś o pomoc instruktora.

Wymagane wyposażenie

·         3 routery (Cisco 1941 z Cisco IOS Release 15.2(4)M3 obraz universal lub porównywalny)

·         2 przełączniki (Cisco 2960 z Cisco IOS Release 15.0(2) obraz lanbasek9 lub porównywalny)

·         2 komputery PC (Windows 7, Vista, lub XP z emulatorem terminala takim jak Tera Term)

·         Kable konsolowe do konfiguracji urządzeń Cisco przez port konsolowy

·         Kable Ethernetowe i szeregowe, zgodnie z topologią.

Budowa i konfiguracja sieci

W Części 1 należy skonfigurować sieć zgodnie z topologią oraz skonfigurować komputery PC i urządzenia Cisco. Wstępna konfiguracja routerów i przełączników znajduje się niniejszej instrukcji. W tej topologii do przekazywania pakietów między sieciami używany jest protokół EIGRP.

Step 1:       Połącz okablowanie zgodnie z topologią.

Step 2:       Wykasuj konfiguracje routerów i przełączników, ponownie uruchom urządzenia.

Step 3:       Skonfiguruj adresy IP i domyślne bramy komputerów PC zgodnie z tabelą adresacji.

Step 4:       Skonfiguruj routery LOCAL, ISP i REMOTE używając konfiguracji dostępnych poniżej.

W trybie konfiguracji globalnej routera lub przełącznika skopiuj i wklej konfiguracje dla każdego urządzenia. Zapisz bieżącą konfigurację do konfiguracji startowej.

Wstępna konfiguracja routera LOCAL:

hostname LOCAL

no ip domain-lookup

interface s0/0/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

clock rate 56000

no shutdown

interface g0/1

ip add 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

router eigrp 1

network 10.1.1.0 0.0.0.3

network 192.168.1.0 0.0.0.255

no auto-summary

Wstępna konfiguracja dla routera ISP:

hostname ISP

no ip domain-lookup

interface s0/0/0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

no shutdown

interface s0/0/1

ip add 10.2.2.2 255.255.255.252

clock rate 56000

no shutdown

router eigrp 1

network 10.1.1.0 0.0.0.3

network 10.2.2.0 0.0.0.3

no auto-summary

end

Wstępna konfiguracja dla routera REMOTE:

hostname REMOTE

no ip domain-lookup

interface s0/0/1

ip address 10.2.2.1 255.255.255.252

no shutdown

interface g0/1

ip add 192.168.3.1 255.255.255.0

no shutdown

router eigrp 1

network 10.2.2.0 0.0.0.3

network 192.168.3.0 0.0.0.255

no auto-summary

end

Step 5:       Skonfiguruj przełączniki S1 i S3 początkową konfiguracją.

Wstępna konfiguracja S1:

hostname S1

no ip domain-lookup

interface ...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin