【Cisco Packet Tracer】访问 Web服务器

简介: 【Cisco Packet Tracer】访问 Web服务器



⛳️1. Cisco Packet Tracer简介

Cisco Packet Tracer是一款由思科(Cisco)公司开发的网络仿真工具,旨在帮助网络工程师和学生学习和实践网络配置、协议和拓扑设计。它是一种基于图形界面的网络模拟器,使用户能够构建、调试和测试网络,而无需实际的硬件设备。Cisco Packet Tracer的主要特点:

  1. 网络仿真和建模: Packet Tracer允许用户创建虚拟网络环境,包括路由器、交换机、终端设备等,以模拟真实网络环境。这对于学习网络原理、协议和配置非常有帮助。
  2. 设备模拟: 用户可以在Packet Tracer中模拟多种网络设备,包括思科的路由器、交换机、服务器等。这些设备的模拟行为类似于它们在真实网络中的行为。
  3. 协议支持: Packet Tracer支持多种网络协议,包括TCP/IP、UDP、HTTP、FTP等,使用户能够学习和实践网络通信的各个方面。
  4. 实验和实践: 学生和网络专业人士可以使用Packet Tracer进行各种实验,测试不同网络配置和方案,以加深对网络技术的理解。
  5. 教育用途: Packet Tracer通常用于网络工程和计算机网络课程中,帮助学生通过实践加深对课程内容的理解。它是一种理想的教学工具,可在教室或远程学习环境中使用。
  6. 跨平台支持: Packet Tracer可在多个操作系统上运行,包括Windows和Linux,使用户能够在不同的计算机系统上使用它。
  7. 社区支持: Packet Tracer有一个活跃的用户社区,用户可以在社区中分享经验、提出问题并获得解答,促进学习和知识交流。

⛳️2. 访问 Web服务器

2.1 实验目的

  1. 理解网络基础知识: 通过实验,学习如何使用Cisco Packet Tracer模拟网络环境,加深对网络结构和通信原理的理解。
  2. 掌握访问Web服务器的基本步骤: 通过配置网络设备和设置IP地址等参数,熟悉访问Web服务器的基本步骤,培养网络配置和管理的技能。
  3. 提高故障排除能力: 在实验中遇到可能的网络连接问题,学会使用Packet Tracer工具进行故障排除,培养解决网络问题的能力。

2.2 实验环境

  • 基于Cisco Packet Tracer 模拟器

2.3 实验内容

  1. 初步掌握Cisco Packet Tracer的简单使用

(1)step1  构造网络拓扑:在逻辑工作空间选择三台终端设备(此处拖动的为主机)、网络设备(此处拖动的为集线器)及连接线(此处拖动的为自动选择连接线类型),构造网络拓扑:

(2)step2  设置网络设备(此处仅设置主机的IP地址):鼠标左击PC-PT计算机0,选择桌面点击IP地址设置为192.168.0.1,系统会默认填充子网掩码,并对主机01和主机02重复操作step2且IP设置分别为192.168.0.2、192.168.0.3,设置主机01的IP地址:

(3)step3  查看网络能否正常通信:通过主机间发送数据包实现,在左上角工具栏鼠标点击信封(添加简单的PDU)如下图;

切换仿真模式:

用信封选择主机0与主机2,点击捕获然后前进数据包传输如下:

(4)step4  查看数据包具体的终端细节:在事件列表查看信息。

点击任意当前设备类型可查看数据包在OSI七层参考体系中任意层的处理情况以及数据包的封装及出站PDU细节。

OSI模型各层处理:

出站PDU细节:

  1. 访问Web服务器

(1)step1  构建网络拓扑:选择终端设备拖动主机以及服务器,使用连接线(此处拖动的为自动选择连接线类型),构造网络拓扑:

(2)step2  设置终端IP地址:设置主机IP地址为192.168.0.1,服务器IP设置分别为192.168.0.2,设置主机01的IP地址。

设置主机IP地址:

设置服务器IP地址:

(3)step3  设置终端IP地址切换到仿真模式,隐藏其他协议,打开编辑筛选器保留http协议。

隐藏全部协议:

保留http协议:

(4)step4  打开计算机浏览器打开计算机浏览器选择置顶,输入服务器的IP地址,观察主机请求传输过程。

主机浏览器输入服务器IP地址:

主机向服务器发送请求:

(5)step5  服务器接收请求并做出响应在事件列表可以查看主机上OSI模型细节及出站PDU细节,以及服务器接收响应后经过层层封装最终显示页面内容。

OSI模型处理细节:

出站PDU细节:

服务器接收响应:

主机浏览器显示页面内容:


2.4 实验体会

  1. 实践强化理论知识: 通过实验,深化了对网络理论知识的理解。在搭建网络环境和配置设备的过程中,更直观地感受到了各种网络概念的实际运作。
  2. 技能提升与应用: 实验中学到了许多网络配置和管理的技能,例如IP地址分配、路由配置等。这些技能不仅在实验中有了应用,也为今后实际网络环境中的工作提供了实用的基础。
  3. 故障排除的重要性: 在实验中遇到了一些网络连接问题,通过使用Packet Tracer进行故障排除,体会到了解决问题的过程中对网络结构的更深层次理解,提高了故障排除的能力。

📝总结

Cisco网络技术犹如一道激流,引领你勇敢踏入计算机网络的未知领域。学习之路并非平凡旅程,从初级概念、实验环境设置开始,逐步揭示更深层次的网络协议、编程魔法和系统设计的奥秘。


目录
相关文章
|
3月前
|
存储 数据挖掘 Windows
服务器数据恢复—V7000存储raid5故障导致LUN无法访问的数据恢复案例
服务器数据恢复环境: 三台V7000存储,共有64块SAS硬盘(其中有三块热备盘,其中一块已启用)组建了数组raid5阵列。分配若干LUN,上层安装Windows server操作系统,数据分区格式化为NTFS文件系统。 服务器故障: V7000存储中有多块硬盘出现故障离线,阵列失效,LUN无法访问。需要恢复卷中所有数据(主要为dcm文件)。
|
9天前
|
Web App开发 编解码 vr&ar
使用Web浏览器访问UE应用的最佳实践
在3D/XR应用开发中,尤其是基于UE(虚幻引擎)开发的高精度场景,传统终端因硬件局限难以流畅运行高帧率、复杂效果的三维应用。实时云渲染技术,将渲染任务转移至云端服务器,降低终端硬件要求,确保用户获得流畅体验。具备弹性扩展、优化传输协议、跨平台支持和安全性等优势,适用于多种终端和场景,特别集成像素流送技术,帮助UE开发者实现低代码上云操作,简化部署流程,保留UE引擎的强大开发能力,确保画面精美且终端轻量化。
使用Web浏览器访问UE应用的最佳实践
|
12天前
|
存储 算法 数据挖掘
服务器数据恢复—nas中raid6阵列失效,存储无法访问的数据恢复案例
一台nas上共有14块硬盘组建了一组raid6磁盘阵列。 该nas在工作过程中,raid6阵列中硬盘出现故障离线,导致raid6阵列失效,nas无法正常访问。
|
2月前
|
负载均衡 数据可视化 API
像素流送api ue多人访问需要什么显卡服务器
本文总结了关于像素流送技术的五大常见问题,包括是否支持Unity模型推流、UE多人访问的最大并发数、所需服务器配置、稳定性问题及API支持情况,旨在帮助开发者更好地理解和应用这一技术。
73 1
|
2月前
|
XML 前端开发 JavaScript
PHP与Ajax在Web开发中的交互技术。PHP作为服务器端脚本语言,处理数据和业务逻辑
本文深入探讨了PHP与Ajax在Web开发中的交互技术。PHP作为服务器端脚本语言,处理数据和业务逻辑;Ajax则通过异步请求实现页面无刷新更新。文中详细介绍了两者的工作原理、数据传输格式选择、具体实现方法及实际应用案例,如实时数据更新、表单验证与提交、动态加载内容等。同时,针对跨域问题、数据安全与性能优化提出了建议。总结指出,PHP与Ajax的结合能显著提升Web应用的效率和用户体验。
69 3
|
2月前
【Azure App Service】PowerShell脚本批量添加IP地址到Web App允许访问IP列表中
Web App取消公网访问后,只允许特定IP能访问Web App。需要写一下段PowerShell脚本,批量添加IP到Web App的允许访问IP列表里!
|
3月前
|
Java PHP
PHP作为广受青睐的服务器端脚本语言,在Web开发中占据重要地位。理解其垃圾回收机制有助于开发高效稳定的PHP应用。
【10月更文挑战第1天】PHP作为广受青睐的服务器端脚本语言,在Web开发中占据重要地位。其垃圾回收机制包括引用计数与循环垃圾回收,对提升应用性能和稳定性至关重要。本文通过具体案例分析,详细探讨PHP垃圾回收机制的工作原理,特别是如何解决循环引用问题。在PHP 8中,垃圾回收机制得到进一步优化,提高了效率和准确性。理解这些机制有助于开发高效稳定的PHP应用。
61 3
|
3月前
|
前端开发 Java
学习SpringMVC,建立连接,请求,响应 SpringBoot初学,如何前后端交互(后端版)?最简单的能通过网址访问的后端服务器代码举例
文章介绍了如何使用SpringBoot创建简单的后端服务器来处理HTTP请求,包括建立连接、编写Controller处理请求,并返回响应给前端或网址。
72 0
学习SpringMVC,建立连接,请求,响应 SpringBoot初学,如何前后端交互(后端版)?最简单的能通过网址访问的后端服务器代码举例
|
4月前
|
人工智能 网络协议 Shell
内网穿透实现公网访问自己搭建的Ollma架构的AI服务器
内网穿透实现公网访问自己搭建的Ollma架构的AI服务器
120 1
|
4月前
|
人工智能 网络协议 Shell
内网穿透实现公网访问自己搭建的Ollma架构的AI服务器
内网穿透实现公网访问自己搭建的Ollma架构的AI服务器
101 0
内网穿透实现公网访问自己搭建的Ollma架构的AI服务器