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 帮助
2009-06-09 18:51:08



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ITAA-JUNOS虚拟机完整版V3.0下载                                    ITAA-JUNOS虚拟机完整版V3.0下载 2009-02-17 23:19 
引用:
简介:
JUNOS系Juniper公司生产网络基楚设施设备专用操作系统,据公开资料透露,该公司生产的设备已经为欧美一些运营商、银行所采用,并有证据显示,中国某电信集团采用其设备建设全国新一带骨干承载网,每台设备单价似乎不低,单机箱报价数百万,远高于同类厂家。
JUNOS基于FreeBSD开发,可以移植安装于X86主机,并且启动系统自带逻辑路由器功能,可以在单个系统内构架出复杂的网络测试环境,因此是可选择地用于学习该项操作系统和IP协议的廉价解决方案。
JUNOS系统现已包括IP网络所有核心协议以及新近IETF草案所定义功能,如LDP、RSVP、IPv6、PIM、MPLS、BGP、ISIS等。其对协议支持的完整度应该超过目前流行的开源路由系统,但这未经证明。该系统有很好的人机帮助界面,具体相当的易用性,对于技术初学者而言,可以较快地熟练掌握,非常适合用于学习IP编址、路由协议等技术,将该虚拟机安装于普通的个人电脑,随身携带作为网吧维护、小型网络管理、网络建设、安装调试、协议测试等工作所需辅助工具。
本虚拟机由ITAA安装,欢迎转载下载,除了JUNOS系统请自行获得外,本机宿主系统和虚拟机软件均适用于商业和非商业用途。
引用:
Dynamips与Olive的出现大幅度降低了很多希望学习高端网络技术,但却缺乏硬件实验条件练习的朋友之困难。然而,使用虚拟机来运行毕竟还存在一个安装与配置的过程,而且Olive基于FreeBSD内核,对于习惯了使用Windows系统的人而言还存在一个熟悉UNIX类系统界面的问题。于是我在这两年发觉互联网关于Olive,逐渐衍生出了一种技术怪圈群体,本来大家都是为了学习JUNOS而研究的Olive虚拟机,而最终实现竟超越了JUNOS本身?不乏少数的人能够采用各种方式在各种系统平台上把Olive安装起来,这很好。问题是之后Olive就被丢在一旁,而又继续沉迷再研究在别的平台上安装,或者虚拟别的互联网操作系统之上,对JUNOS的研究更是隔靴搔痒。不知不觉的,就从一个JUNOS应用的学习者变成了安装技术专家。我很难想象大部分公司愿意聘请一个虚拟系统的安装者而不是一个Juniper技术工程师。而IOS方面的情况其实也不见得很乐观,搜索一下你会发现至今仍然有人在探讨关于Cisco的内部虚拟解决方案的话题。
我觉得很可惜,所以我将上述的两个虚拟机打包在一起,并将它们互联起来,我将这个盒子就叫做iJunOS,这仅仅是一个为方便写作的代号,我并没有在虚拟技术层面上做什么开发。我希望能够切断在进入学习之前的所有不必要的程序,马上开始实验!假如你真正希望学好IOS或者JUNOS技术,请不要浪费时间在如何安装上面了,还是多花点精力在技术的本身上面吧。Cisco IOS Debug Command Reference,不知道你翻过多少页了?
总而言之,真正的技术专家在于清楚技术的细节,而无谓浪费时间在安装虚拟机上面,因此ITAA提供下载即可用的虚拟机,并保持持续的更新,方便你立即进入学习状态。
iJunOS实现起来非常简单,它本身就跟一个影音文件一样不需要任何的安装程序,只不过,在欣赏电影之前,你需要在PC上安装这个影音文件的播放器而已。Windows用户可以使用VMware Player来播放iJunOS,另外如果你像我一样使用的是MAC OS X系统,可以使用VMware Fusion播放;而对于Linux用户则可以使用VMware Workstation。完成安装以后,注意确定网卡选项被设置为桥接模式 (Bridged),然后直接播放iJunOS进入初始化配置流程。而且初始化配置只需要经过一次设置就可以了,以后你只需要播放iJunOS,便可以进入你的实验室练习。
连接拓扑
ITAA-JUNOS虚拟机完整版V3.0下载
使用步骤 在下载后,将虚拟机文件解压缩在一个文件夹里,使用VMWARE PLAYER播放该虚拟机(需先安装该软件)。按照以下步骤操作:
1. 播放虚拟机,如运行成功可看到启动界面。
ITAA-JUNOS虚拟机完整版V3.0下载
2. 启动成功后,进入iJunOS登录界面后,请输入初始化用户名root;密码itaa登录。



2009-06-09 18:38:53



2009-06-09 18:38:17
实验手册]用2500路由器做自动安装实验                      用2500路由器做自动安装实验 2009-05-12 0:41 

[实验手册]用2500路由器做自动安装实验,
附件:
用2500路由器做自动安装实验 2500AutoInstall.mht [310.37 KiB]
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文档是老版本,以下更新一个新的版本,摘自2008年修订的第3版实验手册,更容易操作了:
引用:
我们预计到R3重起之后,会通过SLARP获得IP地址,之后R3会发出广播地址请求TFTP服务器,要求下载配置文件,我们让R1将广播请求转给R2。注意路由器(R3)会从依次尝试HDLC-? PPP-?Frame-relay封装,如匹配对端链路协议UP,就发出SLARP,得到的IP为对端IP减1,如对端IP为最低位,则会加1。在这个例子里,R1的IP为13.1.1.1,因此R3解析出自身的IP就是13.1.1.2。
1)配置R1将TFTP的广播请求转给R2
R1(config)#interface s0
R1(config-if)#ip helper-address 2.2.2.2
2)修改R3寄存器值,使之从NVRAM读取配置文件,在R3配置为空的情况下,重起R3
Router(config)#config-register 0x2102
Router#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
Router#reload
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no
Proceed with reload? [confirm]yes
注意,如果寄存器值为0x2142,则该路由器不读取NVRAM配置文件,自然没有下载配置文件的需求,因此自动安装就不会起用了。
3)观察R3重起后请求的状态:
00:03:31: %SYS-4-CONFIG_RESOLVE_FAILURE: System config parse from (tftp://255.255.255.255/network-confg) failed
00:04:09: %SYS-4-CONFIG_RESOLVE_FAILURE: System config parse from (tftp://255.255.255.255/cisconet.cfg) failed
00:04:56: %SYS-4-CONFIG_RESOLVE_FAILURE: System config parse from (tftp://255.255.255.255/router-confg) failed
00:05:26: %SYS-4-CONFIG_RESOLVE_FAILURE: System config parse from (tftp://255.255.255.255/network-confg) failed
00:05:34: %SYS-4-CONFIG_RESOLVE_FAILURE: System config parse from (tftp://255.255.255.255/ciscortr.cfg) failed
这个空配置路由器,以各种各样的文件名请求配置文件。因为我们在R2上面还没有这些文件,因此这些请求都是Failed。这个时候进入R3,可以看到其接口已经获得IP。
Router#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
Ethernet0 unassigned YES unset administratively down down
Serial0 13.1.1.2 YES SLARP up up
Serial1 unassigned YES unset administratively down down
4)我们在R2保存1个配置文件,并且该配置文件,包含以太网接口IP地址配置和VTY登录设置。
R2(config)#interface e0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
R2(config)#line vty 0 4
R2(config-line)#no login
R2(config-line)#exit
R2(config)#enable password cisco
R2#wr
Building configuration...
[OK]
接着将R2作为TFTP server,并且提供启动文件。这个文件的名字要和R3请求的配置文件名匹配,最后可以关闭R2的以太网接口。
R2#copy startup-config nvram:network-confg
Destination filename [network-confg]?
864 bytes copied in 0.020 secs (43200 bytes/sec)
R2(config)#tftp-server nvram:network-confg
R2(config)#interface e0
R2(config-if)#shutdown
5)重起R3,注意不要保存任何配置,如果正常R3将从R2下载到对应的配置文件(这只是一个实验,实际中,用PC代替R2的作用,直接可以用文本写好配置文件)
Router#reload
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no
Proceed with reload? [confirm]
观察R3的启动过程,如果实际中R3 Console口不可见的情况,可以在R1 打开debug查看R3广播数据报文发送的情况。这个过程较一般启动为久,因为R3获得配置文件后,主机名成了R2,会进一步找r2-confg这一类的配置文件。
6)改变R1的以太网接口地址,尝试从R1登录R3
R1(config)#int e0
R1(config-if)#ip addr 10.1.1.10 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end
R1#telnet 10.1.1.1
Trying 10.1.1.3 ... Open
R2> ---------?登上去了!
接下来可以对R3进行配置,修改回原来的情况。
R2>en
Password: cisco
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#host R3
R3(config)#
7)修改R3的寄存器值,回到0x2142,方便做实验。
R3(config)#config-register 0x2142
这个实验,不知道大家有无注意,R3在SLARP完成之后,发出TFTP广播请求,得到R2的应答之后,R3势必要自己安装1条默认路由,指向R1,才有可能下载完成对应的配置文件(广播请求只用于发现TFTP Server, 一旦得到应答,则会用单播方式下载)。
路由器也可通过以太网接口获得IP,需配备DHCP服务器给它分配地址,同时DHCP还能向客户端指定TFTP/DNS服务器地址等其他信息。
自动安装也支持Frame-relay链路,但需在对端启用点到点子接口,配置frame-relay interface-dlci [DLCI] protocol ip [x.x.x.x],最后参数就是分配给发出SLARP请求的路由器的地址。
总而言之,自动安装是一种部署系统的思路,不仅仅见于以上路由器环境。
【ITAA学习组原创】[/img]..



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